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卻介質不同,前者是以變壓器油(當然還有其它油如β油)作為冷卻及絕緣介質,后者是以空氣或其它氣體如SF6等作為冷卻介質。油變是把由鐵芯及繞組組成的器身置于一個盛滿變壓器油的油箱中。干變常把鐵芯和繞組用環氧樹脂澆注包封起來,也有一種現在用得多的是非包封式的,繞組用特殊的絕緣紙再浸漬專用絕緣漆等,起到防止繞組或鐵芯受潮。(又因為兩者因工藝、用途、結構方面的分類方法不同派生出不同的類別,所以我們從狹義的角度來說)就產量和用量來說,目前干變電壓等級只作到35kV,容量相對油變來說要小,約作到2500kVA.又由于干變制造工藝相對同電壓等級同容量的油變來說要復雜,成本也高。所以目前從用量來說還是油變多。但因干變的環保性,阻燃、抗沖擊等等優點,而常用于室內等高要求的供配電場所,如賓館、辦公樓、高層建筑等等。如果你只是變壓器用戶,了解這些應該夠了”
要具體說他們的區別的話可以分為
外觀
封裝形式不同,干式變壓器能直接看到鐵芯和線圈,而油式變壓器只能看到變壓器的外殼;
引線形式不同
干式變壓器大多使用硅橡膠套管,而油式變壓器大部分使用瓷套管;
容量及電壓不同
目前,因油浸式變壓器油中金屬元素的過量存在而惹起的毛病和事故不時發作,但是油浸式變壓器油中金屬元素的測定卻既沒有國度規范,也沒有行業規范,這是迫切需求處理的一個嚴重問題。 油介質中的非絕緣雜質含量普通比擬小,但當發作異常狀況時,其中的金屬含量能夠增加幾百倍,雜質含量的變化幅度很大,能從幾個ppb到幾個ppm,而且,油介質中可能存在的雜質元素品種多樣。本項目采用電感耦合等離子體發射光譜法,此法靈活度高,性好,元素之間的干擾少,工作曲線的線性范圍寬,可同時測定多種元素。 痕量元素測定的與否,樣品的預處置十分關鍵。對油樣品的處置,能夠采用有機溶劑稀釋法和灰化酸溶法。有機溶劑稀釋法快速、煩瑣,只需將油樣品用恰當的有機溶劑稀釋后直接進樣剖析,但此法只能測定油溶性的金屬,不能定量測定非油溶性的金屬,而且,剖析的結果取決于顆粒的大小,當金屬顆粒大于幾個微米時,剖析結果常常偏低,而且大的顆粒必需采用適宜的過濾方式,否則,很容易構成十分大的誤差。剖析結果的性無法保證。 灰化酸溶法先將樣品加熱碳化并高溫灰化,再加酸溶解成水溶液停止光譜儀的測定。灰化酸溶法對樣品的順應范圍比擬廣,不管樣品的污染水平嚴重與否,不管樣品中雜質顆粒的大小如何,金屬元素的含量范圍也能夠很寬,均能夠得到稱心的測定結果。測定油介質中的非絕緣雜質含量采用灰化酸溶法。
在電力系統中常用的是三繞組變壓器。用一臺三繞組變壓器連接3種不同電壓的輸電系統比用兩臺普通變壓器經濟、 占地少、維護管理也較方便。三相三繞組變壓器通常采用Y-Y-△接法, 即原、副繞組均為Y接法,第三繞組接成△。△接法本身是一個閉合回路,許可通過同相位的三次諧波電流,從而使Y接原、副繞組中不出現三次諧波電壓。 這樣它可以為原、副邊都提供一個中性點。在遠距離輸電系統中,第三繞組也可以接同步調相機以提高線路的功率因數。三繞組變壓器容量以 3個繞組中容量的那個繞組的容量表示。在電子設備中,也常采用多繞組變壓器,如電源變壓器。1和1┡為兩個相同的原邊繞組。它們可以串聯或并聯聯接以配合兩種不同的電源電壓。2、3、4、4┡均為副邊繞組,可輸出不同電壓以滿足不同的需要。它也可以保證各個電路相互隔離的要求。
干式變壓器型號一般開頭為SC(環氧樹脂澆注包封式)、SCR(非環氧樹脂澆注固體絕緣包封式)、SG(敞開式)
以上是干式變壓器和油式變壓器的為基本的特征,他們之間是有著區別和聯系的,在使用上要注意區分。它們之間的各種的關系要正確去區分,使用的時候才能夠把握到 的效果!
中性點的絕緣不是按照線電壓設計的變壓器的中性點,就應安裝避雷器。其原因是,當有雷電侵入時,由于入射波和反射波的疊加,在中性點上出現的 電壓可能達到避雷器放電電壓的1.8倍左右。這個電壓作用在中性點上會使中性點絕緣損壞,所以必須接一個避雷器加以保護。對接于變壓器中性點的消弧線圈,為消弧線圈端部可能出現過電壓,應該與消弧線圈并聯安裝一個閥型避雷器。首先,要加強變壓器的檢查工作,在變壓器在使用的過程中,應該對變壓器進行定期的檢查工作,這樣做的目的就是確保變壓器的使用狀態,在變壓器使用的時候,對變壓器的檢查可以使得可能出現的事故被及時的發現,減輕變壓器出現短路帶來的危害。
其次,要做好對變壓器的使用中保護定值的計算,經過科學合理的計算以后,就可以在快的時間內切斷流向變壓器的故障電流,這樣就可以 限度的減輕電流對變壓器的沖擊,避免變壓器出現故障,對于終端的變電所而言,保護定值也可延伸到變電器的內部,這樣對于變電器的保護是非常的可靠的。
再次,對抗外部短路強度較差的變壓器或者受過短路沖擊發生變形的變壓器,對于系統短路跳閘后的自動重合或強行投運,應看到其不利的因素。因此,應根據短路故障是否能瞬時自動的概率,對近區架空線或電纜線路取消使用自動重合閘,或適當延長合閘間隔時間以減少因重合閘不成而帶來的危害,并且盡量對短路跳閘的變壓器進行試驗檢查。否則有時會加劇變壓器的損壞程度,甚至失去重新修復的可能。
,加強對線路的巡視,發現長高的樹木等及時砍伐,防止線路接地造成的變壓器出口短路或者引起的過電壓。加強電纜構封堵,嚴防小動物進入開關室,避免小動物引起的單相接地造成變壓器的出口短路,也避免其引起的過電壓對變壓器的損害。加強對變壓器處避雷器的預試和運行維護,確保其對因雷擊等產生的過電壓的吸收,防止避雷器損壞造成的變壓器短路。加強變電設備的運行管理,及時發現設備缺陷,保證變壓器的正常運行。加強技術監督工作,嚴禁設備超周期運行,對室內母線及瓷瓶定期清掃,及時進行耐壓試驗,確保設備絕緣良好。每年還要安排兩次以上的設備紅外線普測,積極開展避雷器在線監測、絕緣在線監測等項目,及時掌握設備運行狀況。對于新投運的變壓器和未作過變形測試的變壓器全部做一次變形測試,保留測試數據,這樣,在變壓器遭受短路沖擊后,可以此作為基礎數據判斷變壓器變形程度,認定變壓器能否繼續運行。對未發生明顯繞組變形的變壓器,及時投入運行,不僅節省了大量的人力、物力和財力,還大大縮短了檢修周期。加強電網規劃、建設的科學管理,合理安排運行方式,限制短路電流,減小短路對變壓器造成的損害。
變壓器出現的短路的就是以上幾種,對于變壓器的短路應該要多加檢查,這樣的話變壓器就能夠進行短路,實現變壓器更多的性能和優勢,對于變壓器短路的這些措施就要進行上述的檢查,這樣的話變壓器才能夠確保質量!
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