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变压器做冲击试验时候哪些保护要投入?

一、变压器做冲击试验时候哪些保护要投入?

(l)变压器在做冲击试验时,充电断路器的所有保护应全部投入,带时限的保护时间应改到最小定值投入或将某些电气量值做适当更改后再投入,对于功率方向元件应短接退出,防止因极性接反而导致保护拒动。

    (2)对于那些可能受到影响不能正常工作但又影响其他设备正常运行的保护要先停用(所在母线保护)。

    (3)充电断路器的重合闸装置必须停用,以防止被充电设备故障,断路器跳闸后再一次投到故障点上。

    (4)充电时,用于监视故障情况的各种自动装置均好用并投入运行,必要时,可以采用充电时联动启动的方式启动装置。

    (5)变压器充电完毕转入正常运行前,应将保护的定值恢复到正常运行的整定值,对于某些未经带负荷效验,可能误动的保护要停用,以防止这些保护在带正常负荷时误动而影响系统稳定运行。

二、为什么变压器冲击试验做3-5次?

1.操作空载变压器时会有操作过电压产生,做冲击合闸试验检验变压器及其附件的绝缘水平;

2.变压器合闸瞬间会有很大的励磁涌流,其值为额定电流的6-8倍,而且这个电流只会出现在变压器差动保护的一段CT上,另一侧的CT是没有电流流过的。

因为励磁涌流中含有很高的二次谐波,所以,做几次冲击合闸试验可以检验变压器差动保护二次谐波制动系数的整定是否合适;

3.同样因为变压器合闸瞬间,励磁涌流非常大,会产生很大的电动力,做冲击合闸试验,可以检验变压器的机械性能是否满足要求.4.新变压器冲击5次,大修后冲击3次,每次冲击的间隔时间不少于5分钟

三、新投运的变压器做冲击试验的目的?

新投运变压器做冲击试验的目的是检查变压器绝缘强度和机械强度。

新投运的变压器通常需要做五次做冲击试验。

1、拉开空载变压器时,可能会产生操作过电压。为了检查变压器的绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需要做冲击试验。

2、带电投入空载变压器时,励磁涌流将产生较大的电动力。为了检查变压器的机械强度,需要做冲击试验。

四、变压器冲击负荷怎么算?

假定:变压器容量(或者负荷容量)是S(MVA),输出电压是U(kV),变压器短路阻抗是Uk(%),冲击涌流Ic(kA)的较大值可以近似计算如下:

I c = S/(v3xUxUk)

如果:S=v3x10x0.4= 6.9MVA,U=10kV,Uk=14%,可以得到,大致的冲击电流约等于 Ic = 6.9/(v3x10x0.14) = 2.8kA。

就是说,你的备用变压器对负荷合闸时,可能会出现2.8kA的合闸涌流。但是,通常合闸涌流的维持时间都不会太长,一般不超过3秒。

五、变压器冲击电流有多大?

        变压器空载合闸冲击电流一般为额定电流的2-5倍,与线路阻抗及变压器空载损耗有关。

         如采用下列方法可以获得更小的合闸涌流:1,增加串联电抗器,待投运后短接电抗器。这样可获得1-3倍的合闸涌流,不可调;2,加装软合闸控制柜,能够使合闸涌流控制在额定电流的0.1-1.0倍之间,杜绝冲击电流,但合闸时间有5-10秒。

六、变压器冲击电流衰减时间?

带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6-8倍额定电流。

励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5-1.5s后即减到0.25-0.5倍额定电流值,但完全衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。

七、停变压器冲击试验国标?

变压器雷电冲击试验主要用于考核变压器耐受雷电冲击波绝缘水平,是变压器绝缘试验中的主要项目。变压器雷电冲击试验时,国家标准(CB1094.3-2017)《电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》规定了变压器雷电全波冲击和标准雷电截波冲击试验标准。

  试验标准波形标准:

  在大型电力变压器和电抗器的冲击试验中,采用冲击电压发生器进行试验,由于其绕组电感小和/或冲击电容大,往往不可能得到规定的波形,此时应允许波形有较大的偏差。

  由于被试变压器的冲击电容是一个常数,故为得到符合要求的波前时间Ti或上升率,只能减少串联电阻值,但又不能过分减少,以免电压波形峰值处的振荡过大。如果为了得到更小的波前时间(最好仍是在规定的范围内),可允许其振荡峰值和/或过冲值比GB/T16927.1规定的5%的电压波形峰值大一些。此时,必须对振荡峰值和波前时间同时兼顾。通常,即使将波前时间延长到制造单位与用户协商的极限值时,亦应尽量使振荡峰值不大于10%。试验电压值的测量按GB/T16927.1规定的原则进行。

雷电冲击电压发生器

  对于大型电力变压器,尤其是其中的中压和低压绕组,视在半峰值时间T,可能达不到所规定的偏差值。这些绕组的电感可能小到使波形出现振荡。对于此问题,可用下述一些办法以得到某种程度上的解决,如增大冲击发生器电容、采用并联级运行方式、调节串联电阻或者对非被试绕组的端子或对被试绕组的非被试端子采用特殊的试验接线。

  当非被试绕组的端子通过阻抗接地而不是直接接地时,会使绕组的等效电感明显地增加。对于直接接地的端子,只含有漏电感(由短路阻抗确定)。对于通过阻抗接地的端子,主电感是占主要的,它可使等效电感比直接接地时高100倍~200倍。

  当任何非被试端子通过阻抗接地时,必须确保任何非被试端子上的对地电压不超过:一对于星接绕组,端子额定雷电耐受电压的75%;

  对于角接绕组,端子额定雷电耐受电压的50%,(由于角接端子上的反极性对地电压)。

  当电感太小和/或冲击发生器电容太小而使波形出现振荡时,反极性幅值不应超过第一个峰值的50%。根据这个限值,附录给出了冲击发生器电容选择和波形调节的准则。

  波前时间1.2±30%μs 半峰值时间50±20%μs。但是,在进行特高压、大容量变压器和换流变压器雷电冲击试验时,由于电压等级较高,试品入口电容较大,通常波前时间很难上述试验标准要求;尽管标准上也允许在满足过冲小于5%的情况下,有较长的波前时间,但是,试验波形尽量接近标准雷电冲击波形,对变压器试品的绝缘水平考核越严格。

  试验回路分析,雷电冲击试验的主要设备是冲击电压发生器,电容分压器和冲击测量系统,冲击电压发生器是利用电容器的并联充电和串联放电的方式,而得到的高电压雷电冲击波形。

八、变压器冲击电流计算?

变压器突加负载,一般都会产生一定的合闸涌流,这个电流往往可以达到变压器额定电流的6到8倍,个别情况会更高一点。

因为开关合闸时刻的不确定性,具体某次合闸的冲击涌流并不能准确计算。但是,通常的合闸最大涌流(或者较大)却是可以大致计算出来的。

假定:变压器容量(或者负荷容量)是S(MVA),输出电压是U(kV),变压器短路阻抗是Uk(%),冲击涌流Ic(kA)的较大值可以近似计算如下:

I

c

=

S/(v3xUxUk)

如果:S=v3x10x0.4=

6.9MVA,U=10kV,Uk=14%,可以得到,大致的冲击电流约等于

Ic

=

6.9/(v3x10x0.14)

=

2.8kA。

就是说,你的备用变压器对负荷合闸时,可能会出现2.8kA的合闸涌流。但是,通常合闸涌流的维持时间都不会太长,一般不超过3秒

九、干式变压器冲击试验规程?

1)新投运的干式变压器必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。

  (2)干式变压器投运时先投入冷却器,冷却器运行一段(约15min)时间,待油温不再上升后再停。停运时先停干式变压器。

  (3)在110kV及以上中性点直接接地系统中,投运和停运干式变压器时,在操作前必须将中性点接地,操作完再按规定和要求决定是否断开。干式变压器中性点接入的消弧线圈应先退出后投入。不得将两台干式变压器的中性点同时接到一台消弧线圈的中性母线上。

  (4)停电操作时,先停负荷侧开关,后停电源侧开关(多侧电源时由低向高停);先拉干式变压器侧刀闸,后拉母线侧刀闸。供电操作时相反。

  (5)投入备用干式变压器后,应根据设备的实际位置和表计指示确定已带上负荷,才能使运行干式变压器停电。对角形和3/2接线上的干式变压器,虽然干式变压器已停电,但干式变压器的重瓦斯和差动保护动作仍能引起其合环侧开关跳闸。应根据实际情况和现场规程将瓦斯保护改投信号位置或退瓦斯出。

  (6)站用干式变压器不允许长期并列。可用低压刀闸切低压侧环流,用高压刀闸切空载站用干式变压器

十、单相变压器合闸瞬间怎样避免出现冲击电流?

变压器上电感性元件,当变压器合闸时有一相电源正好合在电压过零时,由于没有反电势,此相将有冲击电流流过。变压器在什么情况下会出现冲击电流:当变压器接上电源的瞬间,如果正好是电源电压过零点,那么将有冲击电流流过变压器。遇到这种情况的几率极小,当出现这种情况时,可以再次合上电源即可。

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