調(diào)零變壓器的原理就是在自耦變壓器的繞組中,從繞組的中心點算起,根據(jù)輸出電壓的調(diào)節(jié)幅度,求出每個調(diào)節(jié)電壓的中性點在繞組 中的比例抽頭,而在變壓器開始工作的時候,根據(jù)需要的電壓,由調(diào)節(jié)中性點在總繞組中的位置(即零線的抽頭位置),改變輸出電壓。
調(diào)零變壓器分為單相和三相兩類,廣泛用于路燈節(jié)電器、動力混合節(jié)電器、電機動力節(jié)電設(shè)備、照明節(jié)電設(shè)備中,所涉及的行業(yè)有“冶金、石化、機械、紡織、酒店、賓館、住宅小區(qū)、廣場、機場、港口”等。
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變壓器原理一、分類按冷卻方式分類:干式(自冷)變壓器、油浸(自冷)變壓器、氟化物(蒸發(fā)冷卻)變壓器。按防潮方式分類:開放式變壓器、灌封式變壓器、密封式變壓器。按鐵芯或線圈結(jié)構(gòu)分類:芯式變壓器(插片鐵芯...
對于開關(guān)電源,開關(guān)變壓器的工作原理與普通變壓器的工作原理是不同的。普通變壓器輸入的 交流電壓或電流的正、負半周波形都是對稱的,并且輸入電壓和電流波形一般都是連續(xù)的,在一個 周期之內(nèi),輸入電壓和電流的平...
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. . 干式變壓器原理及運行維護 第一節(jié) 干式變壓器的發(fā)展簡史 變壓器發(fā)明于 1886年,當時的變壓器都是干式變 壓器 (有時簡稱“干變” ),限于當時絕緣材料的水平, 這時的干變難于實現(xiàn)高電壓與大容量。從 19世紀末期 起,人們發(fā)現(xiàn)采用變壓器油可以大大提高變壓器的絕 緣和冷卻性能,于是油浸變壓器就逐步取代了干式變 壓器。二戰(zhàn)后,世界經(jīng)濟得以恢復與重建,尤其是在 歐洲與美國更有了迅猛的發(fā)展, -些大城市以極高的 速度向著現(xiàn)代化邁進。隨著城市供電負荷的不斷增 長,住宅的密集化以及高層建筑、地下建筑的增多, 人們迫切需要一種既深入符合中心,又能防火、防爆 且環(huán)保性能優(yōu)越的變壓器,于是干變又重新被重視和 采用。 早期的干變都是 浸漬式的,由于所用絕緣材料價 格昂貴,加之防潮性能很差, 因而它的絕緣水平較油 變要低得多,故障率也較高, 價格也較貴,從而影響 它的廣泛使用。應(yīng)當認為是形勢的發(fā)展迫
變壓器是輸變電系統(tǒng)中重要的電力設(shè)備之一,它在實際運行中,有可能出現(xiàn)三相負載嚴重不平衡和非對稱接地故障的情況。此時,變壓器的三相電流大小不再相等,相位也不一定彼此相差120°,從而出現(xiàn)了三相不對稱的運行方式。為了正確分析計算變壓器三相不對稱運行狀況,就必須知道變壓器的正序、負序和零序阻抗。對變壓器而言,由于三相磁耦合電路是靜止的,改變?nèi)嗟南嘈虿⒉桓淖兏飨嗟幕ジ小R虼?,其正序和負序阻抗是相等的,并且等于負載試驗測得的短路阻抗。而變壓器的零序阻抗卻與正序和負序阻抗大不相同。
變壓器在零序系統(tǒng)下工作時,三相運行情況是對稱的,其零序磁通仍是工頻交流分量。因而,正序“T”形等值電路原則上適用于零序。由于變壓器繞組的漏抗與相序無關(guān),所以,零序阻抗等值電路中一次側(cè)和二次側(cè)的漏電抗和與正序的值完全相同。對于零序時的勵磁電抗而言,其值則與勵磁系統(tǒng)(磁路結(jié)構(gòu))有著很大的關(guān)系。一般可分為下述兩種情況。
對于三相五柱式、殼式變壓器和單相變壓器,由于零序磁通可以在鐵心中形成閉合回路,因此,零序勵磁電抗就等于正序勵磁電抗,且一、二次鋇9的漏抗與正序時相同。此時,各種組合方式下的零序阻抗值可以通過正序阻抗等值電路計算得出。
對于三相三柱式變壓器,由于零序磁通三相同相,所以零序磁通不可能在鐵心內(nèi)形成閉合回路,只能穿過充油空間到油箱壁,再經(jīng)充油空間返回到鐵心方可形成閉合回路。在這種情況下,由于零序磁通所遇到的磁阻很大,所以此時的零序勵磁電抗要比正序勵磁電抗小許多,其具體數(shù)值與繞組、鐵心和油箱壁的實際結(jié)構(gòu)有著密切的關(guān)系。實際中,很難通過計算獲得。因此,這種類型變壓器的零序阻抗通常通過實測得到的。
由于變壓器繞組的聯(lián)結(jié)組對零序電流的流通有很大的影響,因此,聯(lián)結(jié)組的不同將直接影響零序阻抗的數(shù)值。以常見的聯(lián)結(jié)組Yyn和YNd為例,分析聯(lián)結(jié)組對零序阻抗的影響。
對于Yyn聯(lián)結(jié),一次側(cè)為Y聯(lián)結(jié),零序電流是無法流通的。此時,相當于開路,零序阻抗為無窮大。而二次側(cè)為yn聯(lián)結(jié),零序電流可以通過中線形成回路。此時,相當于通路,零序阻抗是有一定數(shù)值的。
對于YNd聯(lián)結(jié),二次側(cè)由于是d結(jié),沒有中線,因此,從二次側(cè)三個進線端看進去,零序電流無法流通,相當于開路狀態(tài),零序阻抗為無窮大。但在d結(jié)繞組中,零序電流可以流通并形成一個閉合回路。因而,從一次側(cè)看進去,零序電流是可以流通的,且二次側(cè)的d結(jié)繞組對零序電流處于短路狀態(tài)。此時,零序阻抗一般為正序阻抗五的0.8-1.0倍。
橫河電機于2017年發(fā)布聲明,EJA-A系列差壓/壓力變送器停產(chǎn),而由EJA相應(yīng)的E系列取代,下面具體來介紹E系列產(chǎn)品的零點調(diào)整步驟。
EJA的E系列變送器啟動準備完成后,可以調(diào)零,通過變送器的調(diào)零螺釘或使用通訊器調(diào)零。用戶要切記,在調(diào)零后,不能立即斷電,因為調(diào)零后30秒內(nèi)斷電,零點將恢復原值。
1、如果可以獲取實際測量值中的下限值(0 kPa,大氣壓)
對于EJA的壓力變送器,在進行調(diào)零前,按以下步驟操作:關(guān)閉閥門(主閥);松開排放塞,排空變送器壓力,在此狀態(tài)下調(diào)整零點;調(diào)整完成后,擰上排放塞,然后逐步打開引壓閥。
在調(diào)零前,確認平衡閥已打開,調(diào)零螺釘在調(diào)零蓋板內(nèi)用一字螺絲刀擰動調(diào)零螺釘。順時針調(diào)節(jié)輸出增大,逆時針調(diào)節(jié)輸出減小,調(diào)零分辨率可達設(shè)定量程的0.01%。零點調(diào)整的變化隨螺釘擰動的速度變化,慢速為微調(diào),快速為粗調(diào)。
2、如果不能獲取實際測量值的下限值(0%)
那么就要通過數(shù)字壓力計或玻璃壓力計,調(diào)整EJA變送器的輸出,來獲取實際測量值。
舉例說明:測量范圍50~250kPa,實測值130kPa。
那么,實測值=[(130-50)÷(250-50)]×100=40 .0% (=10.4mA)
以上就是對EJA表壓/絕壓變送器零點調(diào)整相關(guān)情況下的介紹,用戶根據(jù)實際情況去進行判斷,選擇不同的方法去調(diào)零,進行下一步的使用。
文章來源:http://www.wuhandekema.com/News_show.asp?Id=692
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零線電流過大的危害
零線電流過大會使零線電纜發(fā)熱引起絕緣老化加速,擊穿絕緣造成短路,大大增加了火災隱患的概率;零線電流在變壓器內(nèi)部循環(huán)流動降低變壓器容量,增加變壓器損耗,使變壓器嚴重發(fā)熱,嚴重時可能燒毀變壓器;零線長時間過流會被燒斷,系統(tǒng)電壓由220V變成400V,設(shè)備將會被燒毀,增加企業(yè)的預算成本;造成零點飄移,使零線對地產(chǎn)生電壓,對設(shè)備及人身安全造成傷害;零線電流過大,造成開關(guān)無規(guī)律頻繁跳閘,頻繁跳閘停電,耽誤運行;增加供電系統(tǒng)中設(shè)備和材料的損耗、發(fā)熱、加速絕緣老化縮短使用壽命。
變壓器發(fā)熱的危害
變壓器過熱對其使用壽命具有極大的影響。變壓器的絕緣耐熱等級為A級時,繞組絕緣極限溫度為105℃。GB 1094中規(guī)定:油浸式變壓器繞組平均溫升限值是65K,頂部油溫升是55K,鐵芯和油箱是80K。對于變壓器來說,在額定負載情況下,繞組的最熱點控制在98℃以下,通常最熱點比上層油溫高出13℃,即上層油溫控制在85℃以下。
國際電工委員會(IEC)認為在80~140℃的溫度范圍內(nèi),溫度每增加6℃,變壓器絕緣有效使用壽命就縮短1倍,這就是變壓器運行的6℃法則。IEC還規(guī)定,繞組熱點溫度任何時候不得超過140℃,一般取130℃作為設(shè)計值。
引起變壓器發(fā)熱、零線電流過大的原因是什么
三相四線制系統(tǒng)中變壓器一般采用Δ/Y連接,這樣零序性電流在變壓器的高壓線包中沒有流通回路,零序性諧波電流不能流入上游系統(tǒng),減小了零序性諧波電流對上游系統(tǒng)的影響。但是變壓器低壓側(cè)三次諧波電流會在高壓側(cè)繞組感應(yīng)出三次諧波電流在△繞組形成環(huán)流,該環(huán)流很大,增加高壓繞組損耗,變壓器發(fā)熱嚴重。
因此我們可以看出,三次諧波造成變壓器過熱、零線電流過大,所以我們必須對三次諧波電流進行治理。
二、三次諧波濾波器
我們知道,相線與零線共同構(gòu)成了 3 次諧波電流的通路,如果在零線上阻斷 3 次諧波電流,那么相線上自然就沒有 3 次諧波電流了。由于 LB3NBF 對于 3 次諧波電流具有很高的阻抗,故將LB3NBF 安裝在變壓器的次級端,串聯(lián)在零線上,這樣就能夠?qū)崿F(xiàn)阻斷 3 次諧波電流從零線流回變壓器。
因此,用 LB3NBF 治理零線的 3 次諧波電流最大的好處是從全系統(tǒng)的角度治理,對整個供電系統(tǒng)的 3 次諧波電流進行消除,配電系統(tǒng)上的任何設(shè)備都能夠受益。
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