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各类变压器中,与发电机直接连接的升压变,易出现电压或/和频率偏离额定值,因此升压变的过励磁故障较多。国外有人估计,15万kVA及以上的升压变每年约有20%遭受程度不同的过励磁危害,我国也多次发生过这一故障,但因没有直接表现为主设备的损坏停运,所以并未统计在故障资料中。例如,有一次某变压器在后半夜运行中,由于超高压长线充电电流大、电压过高,值班人员调节励磁时操作错误,应减励磁反而增励磁,造成一次严重过励磁故障,励磁电流急剧增大,导致变压器差动保护误动作。 单台全压启动电动机的功率,不宜超过变压器容量的30%;同时还应保证在同一台配电变压器供电的范围内,容量的一台电动机启动时,其他用电设备端电压不能低于额定电压的75%。
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。
宁波北仓光大变压器制造有限公司经营理念:以人为本、质量好、信誉为先经营目标: 变压器厂交货准时、力求客户零投诉,以取得客户大限度的认可与信赖。
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变压器纵差保护与发电机纵差保护一样,也可采用比率制动方式或标积制动方式达到外部短路不误动和内部短路灵敏动作的目的。但是纵差保护在以下方面显著不同于发电机纵差保护:变压器各侧额定电压和额定电流各不相等,因此各侧电流互感器的型号一定不同.而且各侧三相接线方式不尽相同,所以各侧相电流的相位也可能不一致,这将使外部短路时不平衡电流增大,所以变压器纵差保护的制动系数比发电机的大,灵敏度相对较低。变压器高压绕组常有调压分接头,有的还要求带负荷调节,使变压器纵差保护已调整平衡的二次电流又被破坏,不平衡电流增大,这将使变压器纵差保护的小动作电流和制动系数都要相应加大。对于定子绕组的匝间短路,发电机纵差保护完全没有作用。变压器各侧绕组的匝间短路,通过变压器铁心磁路的藕合,改变了各侧电流的大小和相位,使变压器纵差保护对匝间短路有作用(匝间短路可视为变压器的一个新绕组发生单相短路)。
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