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变压器的油温怎么换算?

一、变压器的油温怎么换算?

T1=T2+△T。

绕组对油的温升△T决定于变压器绕组电流,电流互感器二次侧电流正比于绕组电流,绕组温控器工作原理是通过电流互感器取出与负荷成正比的电流,经变流器调整后,输入到绕组温控器弹性元件内的电热元件,电热元件产生的热量使弹性元件产生一个附加位移,从而产生一个比油温高一个温差的温度指示值!

二、变压器绕组温度和油温温度哪个高?

变压器运行时,绕组温度与油温指示应绕组高。电力变压器在运行中,电能在铁芯和绕组中的损耗转变为热能,会引起各部位发热,使变压器温度升高。

当热量向周围辐射传导,发热和散热达到平衡状态时,各部位的温度趋于稳定。变压器在运行时,各部位的温度是不相同的。

三、为什么变压器油温比绕组温度高?

只有在下列情况下,才会出现油温高于绕组温度:

1。

变压器的铁芯损耗太大,导致油温太高

2。漏磁太大,导致结构件或箱壁发热,从而导致油温太高。

四、变压器上层油温高还是绕组温度高?

变压器顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:

1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);

2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,就是温升不能超过55℃,如果超过、可能是电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。变压器高温虽然可以运行,要根据变压器等值老化原理和变压器绝缘老化六度原则综合分析,考虑变压器的运行方式。变压器等值老化原理等值老化原理就是变压器在部分运行时间内绕组温度低于95℃或欠负荷,则在另一部分时间内可以使绕组温度高于95℃或过负荷,只要使过负荷时间内多损耗的寿命等于变压器在欠负荷时间内所少损耗的寿命,两者相互抵消,就仍然可以保持正常的使用寿命。变压器绝缘老化六度原则当变压器绕组绝缘温度在80~130℃范围内,温度每升高6℃,其绝缘老化速度将增加一倍,即温度每升高6℃,绝缘寿命就降低1/2,这就是绝缘老化的“六度法则”。电缆接头的最高温度一般不超过70℃.

五、三绕组变压器中间绕组特点?

(1)三个绕组可以有多种运行方式,如高压—中压,高压—低压,高压

同时向中、低压送电 (或反之)等。在运行时,一个绕组的负荷等于其他两

个绕组负荷的相量和,都不得超过各自的额定容量。

(2)由于三个绕组在磁路上相互耦合,所以每个绕组都有自感和与其他

绕组的互感。或者说三个绕组的电路是彼此关联的,在运行时,一个绕组负

荷电流的变化将会影响另外绕组的电压。

(3)三绕组变压器通常采用同心式绕组,绕组的排列在制造上有两种组

合方式:升压型,其绕组排列为铁芯—中压—低压—高压;降压型,其绕组

排列为铁芯—低压—中压—高压。

六、主变油温为什么超过绕组?

只有在下列情况下,才会出现油温高于绕组温度:

1。变压器的铁芯损耗太大,导致油温太高

2。漏磁太大,导致结构件或箱壁发热,从而导致油温太高。

七、双绕组变压器和三绕组变压器区别?

     双绕组变压器有两个绕组:一次线圈和二次线圈。或者高压绕组和低压绕组。变压器区分为升压与降压变压器两种。

    三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。 每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层。

八、主变油温低对变压器的影响?

变压器发生油位过低,一般是变压器存在渗漏油情况或者变压器出厂时油箱存在气体或渗透不够出现了假油位。变压器油位过低:

1。会导致变压器局部散热不良,发生局部过热,时间长了会烧毁变压器

2。绝缘强度不够,发生放电,造成绝缘击穿,烧毁变压器

九、变压器平衡绕组?

这个没有严格的规定。 一般来说,Yy接法仅适用于1600KVA及以下的变压器使用,但实际中,很多容量比这大的也使用了Yy接法而没有出现明显的问题。

Yy接法主要就是存在三次谐波磁通从而引起发热和相电压波形变异等问题。所以容量大的变压器都要求带有三角形连接(D)的绕组,如果是Yy接,则需要增加一个三角形连接的第三绕组即稳定绕组。 不过15000KVA的变压器接法为Yy0,应该增加稳定绕组。 仅供参考。

十、变压器绕组原理?

当一次绕组接通交流电源时,二次绕组接的灯泡就会发光,这是一个什么道理呢?这就需要根据电磁感应原理来说明,当一次绕组接通交流电源时,在铁芯中产生交变的磁通,由于一次绕组,二次绕组套在同一铁芯柱上。铁芯中的交变磁通从同时穿越一次绕组和二次绕组,于是在两次绕组中都产生感应电动势。

对于负载来说,二次绕组的感应电动势相当于是电源。二次绕组的电流流过,使灯泡发光。变压器将一次侧交变电压电流通过电磁感应转换成二次侧的电压电流,其大小与一次侧不同或者是相同,从而达到电能传输的目的。传递时电源频率不变,这就是变压器的基本工作原理。

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