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变压器熔断器的处理方法是什么?
  检查保险和防雷间隙中是否存在短路接地现象,然后检查外面是否有任何异常。(但多根换位导线并绕时,换位导线之间还需要换位)由于变压器内部故障,必须仔细检查变压器是否有烟雾或油污,以及温度是否正常。  一次绕组与二次绕组之间的绝缘不能用振动计判断,故障不能判断。有必要考虑是否存在中间短路或层间短路。此时,各绕组的直流电阻由电桥测量,当换位线缠绕时不需要换位。(但当多个换位导体被缠绕和缠绕时,换位导体也需要换位)。这样既方便了卷绕,又节省了工作时间。只有在对故障进行全面检查和识别后,故障才能投入使用。  气体保护作用:1轻气报警器:a由于油滤器、加油或冷却系统不严格,使空气进入变压器,b由于降低油温或漏油,油面缓慢减少,c由于通过短路故障,d由于变压器故障产生少量气体。  重气滴闸:变压器故障严重,油温升高剧烈,同时分解大量气体,使油迅速流入油枕,b有穿透短路、浮子继电器浮标、挡板、汞接触点和二次接线故障。换位导线中平行导体之间的绝缘较普通绝缘导线并联时的绝缘薄,比普通绝缘导线的绝缘小,从而提高了绕组的空间利用率。  由此可见,气体继电器的动作并不完全意味着变压器的内部故障。为了找出原因,首先要对变压器外部进行检查,不能找出异常,再找出继电器中积存的气体量、颜色和化学成分。气体的数量决定了事故的规模,如果气体是有色易燃的,故障是由内部故障引起的,必须停止变压器以找出原因,如果无法确定气体,应进行油样检查,如果闪点比上次检查低5°以上,则证明变压器必须有内部故障,并应立即进行修理。  变压器熔断器的处理方法是什么?  过载,一旦发生事故,长期大量的过载将严重影响变压器的使用寿命,因此,如果事故发生后油温过高,则证明变压器发生故障,应酌情通过断电检查。  三相电压不平衡:如果三相电压不平衡,应首先检查三相负载。对于由Y连接的三相变压器,如果三相电压不平衡大于5V,则可能是三相匝间短路,须彻底检修。对于Y,y接线变压器,在轻载时应允许10%的三相电压差。在重负荷的情况下,应力求三相电压平衡。
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如何实现变压器的三相变单相
  三相变单相变压器是指隔离变压器厂家把三相输入变成一个单相输出的变压器,如此一来该变压器输入较大一相电流是另外其中一相电流的2倍。它能使单相220V负载电流降低40%;单相380V负载电流较大一相电流与之相同,而另外两相是较大一相电流的50%。这样的三相变单相的变压器比常规的隔离变压器成本高出很多,被广泛用于工矿企业特定负载的场合中,解决三相电流严重不平衡的问题。  三相变单相变压器适用于交流50/60Hz,工作电压为600V以下,该系列变压器的绝缘耐热等级为F级。那如何实现变压器的三相变单相呢?隔离变压器厂家下面来一一分析:  三相变单相变压器铁心为冷轧取向优良硅钢片迭积而成,线圈结构采用圆筒、椭圆筒和矩形筒式。体积小,性能优,安全可靠。  我们常规的变压是一般有两种接线方法,一种是三角型接法,一种是星型接法,而我们的三相变单相的变压器则是T接线变压器。利用它可以把三相交流电源变成单相交流电源,作为大容量单相负载的电源,以改善三相电网的不平衡程度。特别是作为工频用熔炼的电源较为理想,可以省去平衡用的电容器和电抗器。  三相变单相变压器分为同体和组合式,我们可以根据用户要求情况作出较佳方案的设计结构。主副变压器分别套在三相三柱式铁芯的两个边柱上,一次绕组结成“T”形,接在三相电源上,二次线圈串接成单相电源;主副变压器的二次线圈都具有分接头,主变压器的二次线圈调压线段程对称布置的连接结构。  适用于50HZ/60HZ的交流电路中两个单相负载或单个单相负载的场所。因三相变压器的输入端是A,B,C三相制而输出端只有一个负载或两个负载,在这样的情况下输入端三相的电流必将不平衡使变压器的某一相负载加重而烧毁变压器。所以只有一个或两个负载的用电场所需采用S/D斯考特变压器。  此款变压器输出端可以只有一个或两个负载的情况下能使输入端的三相A、B、C的各相电流基本接近平衡起到了解决输入三相不平衡的技术难题。这种变压器适合将单个或者两个高负载的电路系统设备中。
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三相变压器设备的组成有哪些?
  三相变压器的中心部份是由闭合铁芯和套在铁芯柱上的绕组组成。此外三相变压器厂家直销推荐的产品还有油箱储油柜、套管呼吸器、防爆管、散热器、分接开关、瓦斯继电器、温度计、净油器等。为了便于散热在高低绕组之间留有一定的间隙作为油道使变压器油可以流通。  三相变压器设备的组成有哪些?  (1)铁芯  铁芯是三相变压器的磁路局部,为了减小铁芯中的磁滞与涡流损耗,铁芯由厚的硅钢片叠成硅钢片外表涂有绝缘漆或应用外表氧化膜使片间彼此绝缘。三相变压器的铁芯中直立局部叫铁芯柱,在柱上套着变压器的高压绕组和高压绕组,程度局部叫铁轭用来构成闭合磁路。  (2)绕组  绕组又叫线圈是变压器的电路局部,分为原、副两种绕组。其中与电源衔接的绕组叫原绕组与负载衔接的绕组叫副绕组。三相变压器的高压绕组和铁芯之间及高压绕组和高压绕组之间都用绝缘材料做成的套筒隔离把其牢靠地绝缘起来。  (3)油箱  油箱是变压器的外壳,铁芯、绕组都装在外面,并充溢变压器油。关于容量比拟大的变压器,在油箱里面装有散热片或散热管。变压器油是一种绝缘性能良好的矿物油,一是绝缘作用三相变压器油的绝缘性能比空气好,绕组浸在油里可以进步各处绝缘性能并且防止和空气接触预防绕组受潮;二是散热作用应用油的对流,把铁芯和绕组发生的热量经过箱壁和散热管分发到里面。  总而言之,三相变压器设备的组成有铁芯和绕组以及油箱。在选购变压器的时候还需要考虑三相变压器哪个品牌好,做足准备的选购工作才能做好选购的工作。三相变压器的每一相原、副绕组都制成圆筒形套在同一铁芯柱上,匝数少的高压绕组套在外面接近铁芯,匝数多的高压绕组套在高压绕组的里面。
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变压器的异常运行及处理方法?
  变压器运行时出现的异常情况主要有:上层油温超限,油色油位异常,气体继电器报警,冷却系统故障及色谱分析不正常等。运行人员发现变压器异常运行时,应及时分析其原因,性质及影响,采取适当的处理措施,以防故障扩大,保护变压器的安全运行。  一、上层油温升高  1、检查变压器的负荷和冷却介质的温度是否发生了较大幅度的变化,并根据有关技术记录,与该负荷和冷却介质温度应有的油温进行比较。  2、检查变压器的冷却装置是否发生故障,如风扇,油泵是否运行正常,冷却水压是否正常,冷却装置电源是否投入或切换正常。  3、核对表计及其回路是否正常。将现场表计数值与遥测量进行比较,比较的结果应以温度较高者作为控制变压器温度的依据。  4、若发现油温较平时同样负荷和冷却条件下高出5~10℃且不断上升,冷却器运行正常,则认为变压器已发生故障,应立即联系调度将变压器停运。  5、单相变压器的任一相油温异常时,应同样视为异常,必须迅速进行分析处理。  二、油位异常  正常情况下,变压器的油位随温度的变化而变化。而油温则取决于变压器所带负荷的多少,周围环境温度和冷却系统的运行情况。如果变压器有关部分发生渗漏时,油位将会相应降低。变压器油位异常主要有两种情况:  1、油位过高。原因为变压器长期受高温的影响,受热膨胀,使油位上升;加油时油位偏高;变压器进水。油位太高时会引起溢油,因此,发现油位高时,应及时通过检修人员进行放油处理,但应控制油位与当时的油温相对应。  2、油位过低。主要原因有变压器漏油;变压器符合突然降低或外界环境温度明显降低时;强迫油循环导向冷却变压器的冷却渗油,导致变压器油渗入水中较长时间。一般来说,变压器的油位不会在很短的时间大量渗漏。运行人员应随时监控变压器油位的变化情况。当油位低于气体继电器时将报警。油位太低时,可能使铁芯绕组直接与空气接触,后果相当严重。主变油位异常降低时要全面检查,有无漏油,事故排油阀是否被误打开或漏油,并及时制止。如漏油而一时制止不了时,应立即联系停电。不得将重瓦斯保护改投“信号”位置。如系油温低,可调整冷却器和冷却水,提高油温,并联系检修人员加油,加油时重瓦斯保护应投“信号”位置,待运行24小时以上,瓦斯继电器再无气体排出后,才允许投至“跳闸”位置。
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稳压器如何保养
  稳压器,是配电网中最常见的电力设备之一,在基层管理工作中,也是接触最多的电力设备。下面就来谈谈稳压器维护保养方面的经验。  1、加强日常巡视、维护和定期测试  重点检查内容包括:  (1)看外观。主要检查稳压器外部是否存在渗油、是否存在零部件冒烟或放电现象。由于稳压器外壳焊接不严密或胶垫不实都可能导致稳压器漏油,若油面过低,将失去绝缘保护,导致导电部分之间或导电部分与外壳之间放电,严重时会烧毁稳压器。所以应及时消除故障和补充油,确保油位保持在油标1/4-3/4处。对于零部件松动、接触不良甚至存在放电现象,应及时断开稳压器跌落保险,消除隐患。  (2)听声音。正常运行的稳压器会发出均匀而且细微的嗡嗡的声音,当稳压器发生不同性质的故障,声音会发生变化。这时应根据现场情采取措施,查找故障原因。  (3)对配变油污和高低压套管上的尘埃的检查,及时清扫和擦除油污与尘埃,以防气候潮湿或阴雨时污闪放电,造成套管相间短路,高压熔断器熔断,配变不能正常运行。我所要求巡视人员至少每2月清扫一次。  (4)观察油色,定期检测油温,特别是负荷变化大、温差大、气候恶劣的天气下增加巡视次数,对油浸式的配电稳压器运行中的顶层油温不得高于95℃,为防止绕组和油的劣化过速,顶层油的温升不宜经常超过45℃。  (5)摇测配变的绝缘电阻,检查各引线是否牢固,特别要注意的是低压出线连接处接触是否良好、温度是否异常。  (6)加强用电负荷的测量,在用电高峰期,加强对每台配变的负荷测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电稳压器及时进行调整,防止中性线电流过大烧断引线,造成用户设备损坏,配变受损。联接组别为Yyn0的配变,三相负荷应尽量平衡,不得仅用一相或两相供电,中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%,力求使配变不超载、不偏载运行。  (7)定期检查更换一二次熔丝,严禁用铝丝代替保险丝。众所周知,一次熔丝对系统起到保护作用,二次熔丝对稳压器起到保护作用,熔丝选择一定与稳压器容量相适应。
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了解稳压器的构造组成部分
  一个典型的开关电容式转换器包括四个大型MOS开关,其开关顺序为典型的开关、加倍或减半输入电源电压。能量的传递与存贮由外部电容器提供,公司举例随着我国隔离变压器产品在市场环境、生产经营、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展上的问题我国在此基础上对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。从事变压器、稳压器、调压器等低压配套产品的生产、研发、销售,“坚持企业创新,主要产品有:SBW大功率补偿式电力稳压器、SBW-F分调式电力稳压器、SVC高精度全自动交流稳压器、精密净化稳压器、微电脑无触点稳压器、SG\SBK隔离变压器、OSG\QZB自耦变压器、ZSG\ZDG整流变压器、电抗器、接触式自耦调压器、柱式大功率电动调压器等成套电器设备。产品设计新颖、体积小、造型美观、具有低损耗、低噪声、耐冲击等优点。广泛用于工矿企业、纺织机械、印刷包装、石油化工、学校、商场、电梯、邮电通信、医疗机械等所有需要正常电压保证的场合。  在开关周期的第一部分,输入电压作用于一个电容器(C1)。在开关周期的第二部分,电荷从C1传送到第二个电容器C2上。最传统的开关电容式转换器的构造是一个反用换流器,其中C2具有一个接地正端,其负端传递负输出电压。经过几个周期之后,通过C2的电压将被施加到输入电压。假设C2上没有负载、开关上没有损耗并且在电容器中没有连续的电阻,则输出电压将正好是输入电压的负数。在现实中,电荷传送的效率(以及由此导致的输出电压的精确性)取决于开关频率、开关的电阻、电容器的值和连续电阻。一种类似的拓扑结构倍压器使用相同的开关和电容器组,但更改了接地连接和输入电压。其它更复杂的变种产品使用附加开关和电容器实现输入电压与输出电压的其它变换比率,并且在一些情况下,使用专门的开关次序来产生分数关系(例如3/2)。在各种简单的形式中,开关电容式转换器是不具备稳压功能的。一些新的National半导体开关电容式转换器具有自动调节的增益级别以产生经过稳压的输出;其它开关电容式转换器使用一个内置的低压降线性稳压器产生未经过稳压的输出。

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