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电力变压器基础知识培训;目录;1.概述;1.概述;5;6;7;2.变压器工作原理;2.变压器工作原理;3.变压器用途和分类 ;3.变压器用途和分类 ;3.变压器用途和分类;图片1 电力变压器;图片1 电力变压器;图片1 电力变压器;图片1 电力变压器;图片1 电力变压器;图片1 电力变压器;图片2 ——试验变压器;图片3——特殊变压器;图片4——特殊变压器;图片5——干式变压器;电力变压器;液浸式变压器;常用术语
;线圈相关术语;1)线段:若干线匝沿径向排列起来成为一个线段
2)整数匝线段:线段的起绕点和终止点在同一个撑条间???内。
3)分数匝线段:线段的起绕点和终止点不在同一个撑条间隔内。;4)正段:从内径向外绕,即尾端在外径侧的线段。
5)反段:从外径侧向里绕(通常先绕一个临时线段,再推
倒临时线段,然后从尾端在理顺至始端),即尾
端在内径侧的线段为反段。
6)换位:指导线从一个线段过渡到另一个线段的“S”弯,对
于两根及以上的导线并联的绕组,换位包含改变
并联导线沿径向排列的意义。
内部换位:在绕组内径侧的“S”弯,称为底位。
外部换位:在绕组外径侧的“S”弯,称为表位。 ;;;额定值;空载损耗;空载电流;负载损耗;短路阻抗;声级;温升;偏差;联结;联结组标号;4.变压器主要技术数据;铭牌;4.变压器主要技术数据;4.变压器主要技术数据;4.变压器主要技术数据;4.变压器主要技术数据;4.变压器主要技术数据;5. 变压器器身结构;非晶铁心;非晶铁心;铁心部分计算;铁心部分计算;铁心装配用绝缘材料;;5.1.2 磁性材料——非晶合金;磁滞回线;非晶合金与硅钢片的单位损耗曲线;非晶合金金属带材生产示意图;非晶合金与硅钢的主要物理性能比较;非晶合金铁心生产车间;非晶合金铁心;非晶合金变压器工艺流程 ;非晶合金装配工艺;非晶合金装配工艺;非晶合金装配工艺;非晶合金装配工艺;非晶合金装配工艺;非晶合金装配工艺;工艺流程;5.1.1 磁性材料——硅钢片;硅钢片纵剪;;硅钢片横剪;;;;;5. 变压器器身结构;绕组计算;绕组计算;绕组计算;绕组计算;铁心窗口;负载损耗计算;短路阻抗计算;5.2.2电场对绕组的影响; 变压器运行期间,由额定电压形成的电场长期作用在绕组及其绝缘上,绝缘应能承受住这个电压,并保证长期不损伤。
在变压器运行中绕组的绝缘还要承受住:
A、瞬时的大气过电压、
B、内部过电压(含操作过电压)和
C、长期工作电压。
注:大气过电压对绕组的影响更为严重。;1).大气过电压(也叫雷电过电压)
大气过电压,顾名思义,就是自然界的过电压,即自然界的雷电,由于雷电一闪即逝,作用的时间很短,仅几至几十微秒,但电压甚高,电流也很大。若雷电直接击在变压器上,变压器就会被立即毁坏。运行中的变压器决不允许直接遭受雷击,所以变电所会采取相应的措施减弱雷电的强度,但就是这遗留的残压作用在变压器的绝缘上也是正常工作电压的若干倍,所以变压器绕组必须具备保证能承受住这种冲击电压的能力。 ;GB 1094.3-2003绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
7绝缘要求和绝缘试验的基本规定
7.1总则;2).内部过电压
内部过电压包括操作过电压和暂态过电压。
A、所谓操作过电压,就是电力系统正常操作中出现的过电压,如空载变压器的投入与切除运行等。这种由操作引起的过电压称为操作过电压,它的震荡波是衰减的,持续时间较短。
B、暂态过电压是指系统突然失去负载或单相故障接地、电弧接地等情况突然出现的过电压,通常可达额定电压的1.3~1.5倍,作用时间不足一秒,特殊情况可达10秒。
所以变压器绕组也要具备承受内部过电压的绝缘能力。
;91;3).长期工作电压
绕组在长期工作电压的作用下,其绝缘不得有局部放电或击穿发生。因此电压较高的绕组的出头及引线直径不得过细,并有一定的绝缘厚度;绕组内、外表面电力线集中的地方,特别是高电压的绕组,往往都有隔板、角环、静电板等。
线圈的匝间有一定的工作电压,匝绝缘在这个工作电压下长期运行不得有游离。
; 为保证线圈有足够的电气强度,除由设计的结构和数据充分保证外,制造工艺上还需注意以下几点:
A、导线规格及其绝缘必须符合要求,导线本身应无毛刺、尖角、裂纹、起皮、灰渣和油污等,导线绝缘无破损和脏物;
B、焊接的质量应符合工艺规定;
C、线圈的所有绝缘(包括匝绝缘、层绝缘、油道绝缘和主绝缘等)应符合图纸要求。在制造过程中保持清洁,不得有金属粉尘和其他杂物。
D、线圈制造中的换位、绑扎等要合适,确保在压紧和运行中不致损坏匝绝缘。;5.2.3
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