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變壓器在運行后難免會出現一些故障和意外情況,斷電滅火:斷電技術措施:為防止火場上發生觸電事故,因此在斷電時首先要有單位電工技術人員的合作,其次應有專門的斷電裝備切斷電源時應采取以下技術措施:變電所斷開主開關;用躍落式熔斷器切斷電源;請求供電局對變壓器所在的地域進行停電。斷電后的撲救措施:變壓器發生火災時,切斷電源后的撲救方法與撲救可燃液體火災相同。如果油箱沒有破損,可用干粉、1211、CO2等滅火劑進行撲救;如果油箱破裂,大量油流出燃燒,火勢兇猛時,切斷電源后可用噴霧水或泡沫撲救,流散的油火,也可用砂土壓埋, 時,可挖溝將油集中用泡沫撲救;大型的變電設備,都有許多姿質絕緣套管,這些套管在高溫狀態遇急冷或冷卻不均勻時,容易爆裂而損壞設備,可能造成不必要的損失。如果有絕緣油的套管爆裂后還會造成絕緣油流散,使火勢進一步擴大蔓延,所以,遇到這種情況 采用噴霧水滅火,并注意均勻冷卻設備。
目前,國際上對電力電子干式變壓器的研究處于初級階段,還有許多相關的理論和實際問題需要研究。要達到實用化,功能上還需進一步完善,行業內還未進行相關研究的報道。
帶隔離干式變壓器的變換器零電流轉換方案,壓器副邊構造了和主功率回路并聯的輔助諧振網絡,在主開關管關斷以前開通主開關管,通過諧振電容的高電壓封鎖副邊整流橋的輸出,使干式變壓器原邊電流降到零,在全負載范圍內實現了主管和輔管的零電流開關。該文以推挽正激變換器為例,進行了詳細的理論分析和關鍵參數的設計,通過原理樣機的研制證明了這種方案的優點。自從小波變換的妙用被繼電保護工作者認識以來,就前仆后繼地涌現出大批從事勵磁涌流判別的科研人員,都試迎過小波變換沏底解決100年前留給我們的技術難目前,小波變換在此方面的應研究如火如裝,似直以來主要免中于次諧波檢測和奇異點檢測此外并未發現大的突破。實際上,兩者都是間斷角原理的種推廣。
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干式變壓器內部存在潛伏性過熱或放電故障時,就會加快產氣的速度。一般說來,對于不同性質的故障,絕緣物分解產生的氣體不同;而對于同性質的故障,由于程度不同所產生的氣體數量也不同。第二種方法是利用電爐干式變壓器與電爐間的短網電流和電極電流相等,在短網的多路并聯導體上選擇根導體,根據并聯導體電流相等,在此導電體上加裝電流互感器,測量此導體上的電流值,再通過互感器電流值折算出電極電流值。此種測量方法應用有較強局限性,一般應用較少。為了提高裝置的可靠性。管理與保護之間僅通過串行通倍保護與跳閘斷路器的映射。在實際應用中,保護動作后可能要跳開臺或多臺斷路器此保護均跳閘斷路器的映射是對多關系。根據開入通道設置中建立的保護名稱與編號的對應,通過保護跳閘指定各保護原理與跳閘斷路器的映射關系,并根據斷路器與開出的映射結果,自動形成各保護原理所對應的跳閘出口方式,只需把相應的跳閘出口方式寫入開出緩沖就可以實現跳閘出口。因此,該原理的應用必將遇到如下問3.比較閾值尺如何確定,應為多大。故障時式2不定總是恒成立,那么應當有多少點滿足式2時才能判為故障,換言之對稱范圍1力對稱角度應當取多大這兩個問很難通過嚴格的理論分析或推導予以解決,應用中只能根據實際情況,通過試驗的方式設定或修正結果潛伏了誤判的隱患已們吳動1.4小波變換方法20世紀80年代后期發展起來的小波變換在時頻兩域都具有征信號局部特征的能力,被譽為分析信號的數學顯微鏡,非常適合于非平穩信號的分析,克服了傅里葉變換只能適應穩態或準穩態信號分析時域完全無局部性的缺點,可以準確地提取信號的特征。所以,小波變換的出現立刻引起了科技界時頻分析方法的新革命,當然也為勵磁涌流和內部故障電流的判別帶來了福音。
隨著國民經濟的不斷發展,對降低干式變壓器的損耗尤其是空載損耗的迫切性日益增加。為此除了采用優質硅鋼片之外,采用先進的硅鋼片鈣切線。采用階梯式接縫以及新的結構等措施都十分必要,我國目前生產的低損耗式干式變壓器己較國際標準干式電力干式變壓器技術參數和要求規定的損耗值有了顯著的降低。而我廠所生產的系列產品的損耗更進一步降低。至于新型電磁材料非晶合金在澆注式干變的應用,國內一些廠家己有所探索,盡管它可以使空載損耗大量降低,但由于價格高,將使成本進一步增大,另外,由于設計磁密較低,還將使干式變壓器的體積加大,再就是噪聲也較大,故近期內它在澆注式干式變壓器上尚無大量灰用的可能,高層建筑地下建筑的增加都要求干式變壓器體積小重量輕,這樣不僅安裝搬運方便,而且當它裝配成箱式變電站時還可縮小整個箱變的尺寸和體積,也使變電站的土建投資降低。要實現這要求,除了采用優質的電磁材料絕緣材料之外,更重要的在于優化干式變壓器的電磁設計與選取 的結構。因此,一般絕緣材料,在短時間比在長時間所承受的電壓高些。每種絕緣材料均有無限大的時間所能承受 電壓值,大于此電壓值時,在加上電壓超過定時間后,材料將被擊穿。每種均有擊穿電壓與時間的關系曲線.電導損耗由電導引起的損耗稱為電導損耗。若介質中損耗主要由電導引起,則單位體積內消耗的功率為不均勻介質損耗也稱之夾層極化損耗,即在分層面上積聚空間電荷過程中的極化現象引起的能量損耗。
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