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摘要:在日常的变电站管理维护和检修当中,应当对电力变压器的故障进行第一时间的排除,从而确保发生电力故障的概率降到最低。通过这种方式,能够确保供电质量的提升。在实际工作中,通过高压电气试验对变压器进行检测,能够有效的确保变压器的运行安全。
关键词:高压电气试验;变压器;应用探讨
一、高压电气试验过程中应用的变压器的结构特点及工作原理
1.1结构特点
首先,变压器在高压电气试验过程中所使用的变压器属于一种新型的变压器产品,无论是选材、设计构思,还是工艺流程,都比普通变压器更先进。其次,在高压电气试验过程中应用的变压器具有体积小、重量轻、外形美观、技术指标高的特点。这种类型的一个共形尺寸的变压器外壳,充满SF6气体,其核心是多级圆柱冷轧dq-151取向硅钢片制成的盒形核,并采用特殊的高强度绝缘管钢丝绕成线圈的高压塔。另外,在高压电气试验过程中应用的变压器可以巧妙地将高压整流硅堆加载到高压套管中,也可以利用短路棒实时改变输出方式。
1.2工作原理
根据高电压电力变压器在试验过程中应用的结构,它可以被定义为:在运行框输入电源的具体工作原理,操作箱具有过载自动跳闸和反零链设备突然压缩。通过自动调节器调节电压,初始输入变压器绕组。通过电磁感应原理,在次级绕组电压的频率可以与同倍数的数比初级绕组获得,并通过电压滤波电容、高压硅堆整流可以使高压直流电压增益高,最高可达到两倍高电压幅值有效值。
二、高压电气试验中变压器的应用
2.1按照高压电气试验设定规划图
当前电力传输体系中的高压电气试验过程中,为了保障高压电气变压器能够起到良好的调节作用,需在变压器运作的同时,运用到短路控制好合闸、过流断电器、电流零位控制器、高压试验千伏表等装置,因此,确定高压电气试验中变压器规划图的分配,就起到了电流供应调节基础调节的作用。通常来说,高压电气试验中变压器的分布图设计为串联式组合,但这一串联结构,不是将一大串高压电气要素船在统一条线路上,而是按照高压试验变压器组、试验电流传输组、操作部分、电流传输绝缘部分,按照组进行分配,然后按照电力传输介质的传输能力,重新分配电力传输部分,实行高压电气试验过程电流分布传输。
2.2按照高压电气试验要点操作
2.2.1构建高压电气试验变压器组
当前国内电力传输中设定的电气传输模式,通常采用三组高压电气试验传输变压器进行电流传输检测,因此,高压电气试验过程,应始终保持三组变压器的电组的绕组数值均为正。第一组变压器负责累接绕组,将接收到的外部电源与其电流供应处于同时接收,然后按照高压电气试验设备的电压传输能力,分多次进行电压传输;第二组变压器负责调解电压传输检测总量,如果第一组变压器的高压绕组起端接地,则输出的电压则为相对平稳电压,如果第一组变压器的高压绕组起端的绕组较大,则第二组变压器则会承担第一组绕组中冗余电压,从而也就达到了调节第一组变压器电压的作用。
第三组变压器则主要负责外部电压器,达到变压器外部绝缘处理,第三组变压器能够按照变压器,连接成一个变压器外部保护装置,用于调节高压电气试验过程中,由于高压变压器应用外部温度、环境等进行调节,是高压电气试验过程中变压器保护的重要部分。
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2.2.2高压电气试验变压器错位管理
有时,高压电气试验绕组过程中的实验分析,也会出现串级变压器值超出额定电压容量的情况,此时进行高压电气试验过程中,可以通过调节三组变压器中的后一组电压,达到降低前一组变压器绕组容量的效果。也就是说,如果第一组变压器出现问题,我们应该调节第二组变压器,如果第二组变压器出现问题,则通过调节第三组解决。错位式的电气试验高压控制,能够达到错开电流传输中电流总量的作用,避免了高压电气试验过程中的变压器承载力,超出应用容量比例,高于变压器绕组的问题,也就能够发挥高压电流传输调节的作用。
2.2.3高压电气变压器安全掌控
高压电气试验过程中,变压器电流传输也存在着绕组值过大,变压器高压传输比例线路生热的问题,其原因多半是由于高压隔离开关的工作额定电流过大造成的。此时,我们应将高压电气试验过程中的额定电流开关的电流控制,调至到额定电流流量,低于总体电流50%的状态,这样就能够避免开关处的电流传输速率有效掌控的作用。值得注意的是,这种手动调节绕组电流控制模式,只能够起到高压电气暂时性调节绕组电流的问题,而不能长久的解决电气传输问题,是电气应急处理的有效措施;如果想要彻底处理这一问题,可以在变压器末座与触指末端增设一段软连接装置,为高压电气试验过程增加一个传输变动的过程,起到有效调节变压器传输电流的作用。
2.3变压器设置条件的巧妙应用
高压电气试验过程的变压器应用,能够在电流传输中起到电流调节的作用,是高压电流传输稳定传输的保障,为了充分发挥高压电气实验中变压器的作用,也应巧妙的运用变压器设置环境。一方面,高压电气试验中应用的变压器应处
于通风、避免阳光的环境中,这样可以避免变压器与空气中的灰尘、污垢摩擦发生爆炸事件;另一方面,高压电气试验中变压器也可以利用线路中设计的闭合调节开关,将三组变压器“间隔”出来,这样就大大避免了变压器组三者相互关联,发生高压电泄漏,高压传输短路、回路的问题发生。
三、高压试验的防护
3.1感应电压防护。为了防止变压器在进行高压试验过程中出现感应电压现象,试验人员必须采用短接方式,把高压试验所用设备和其余设备、仪器连接在仪器,并保证接地的可靠性,试验室内放置的电容设备同样要采取短路接地的方式进行连接。
3.2放电反击防护。高压试验环境较为封闭,因此在试验的过程中,容易出现放电反击的现象。因此,在高压试验过程中,必须利用金属管对高压电缆进行有效的保护,并将其进行埋地敷设,以减少放电反击发生率。
3.3防爆与防火措施。当变压器出现短路现象时,其绝缘性能会受到电火花和高温等因素的影响,出现气化、膨胀或者分解的现象,使得变压器压力快速升高,其外壳发生爆炸,引发火灾。因此,在试验的过程中,必须做好防火与防爆的安全保护措施。
四、结束语
总之,在当今社会中,电力能源是最为重要的能源之一。为了确保电力能源的充足供应,应当确保变电站变压器的良好运行状态。在日常的维护和检修当中,可以通过高压电气试验来进行检测与维护。在高压电气试验过程的变压器应用当中,应当对相关的问题加以重视,并且采取相应的措施进行处理,从而更好的确保变压器的良好运行。
参考文献:
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论文作者:李申童1,王可坛2,李昕3
论文发表刊物:《河南电力》2018年17期
论文发表时间:2019/3/1
标签:变压器论文; 高压论文; 电气论文; 绕组论文; 电流论文; 电压论文; 过程中论文; 《河南电力》2018年17期论文;