来源:变压器
更新时间:2023-11-24 16:01:03 点击:811
本篇文章给大家谈谈降低变压器阻抗办法,以及怎么降低变压器阻抗值对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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由于短路试验时测得的电压Uz与变压器的总阻抗直接有关,而且可以证明,短路电压百分数实际上就是反应变压器阻抗的大小,因此也称作阻抗电压百分数。
变压器空载电流是由阻抗决定的,如果硅钢片本身性能和质量不良,或者铁芯制造工艺不佳,叠片不齐,接缝过大,夹紧力过小或过大,都会造成空载电流变大。
变压器短路阻抗的大小与内阻、频率,温度有关:正常参数下,变压器的短路阻抗越小,其输出功率越大 ,次级线圈内阻越低, 输出电流越大。
1、:在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。2:将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。3:在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。
2、变压器屏蔽(防逸散磁场引起的交流调制干扰),注意屏蔽罩不要形成磁环路,以免形成短路环,屏蔽罩接地。
3、检查各种接线是否接触良好。不应有电线断裂或与功放外壳接触。不要用绑线把电线绑在一起。使用高质量的电线,并拧紧接线位置(或焊接牢固)。音频输入没接,输入插头没插上的情况下,是否有交流声通常是机器的问题。
4、当然普通功放电路的末级功放管静态电流过大也会引起电流声。可做如下处理,1,电源变压器漏磁,需进行屏蔽处理。2,电源滤波电容容量变小。3,功放机音频输入端滤波电容开路。4,把功放机的外壳做接地处理。
1、变压器的损耗有两种,铁损和铜损。铁损是励磁引起的,减小铁损可以适当降低磁通密度,使用磁导率高、磁滞小、电阻率大的材料做铁芯。
2、降低100千伏安变压器的无功损耗电量,增加无功补偿,提高功率因数,降低无功电流,可减少在变压器上的损耗。根据负荷,最好在经济运行,也就是变压器额定的80%-90%。
3、短路损耗是以指定的一对绕组为准。是由变压器绕组的电阻引起的,是由经过绕组的负荷电流产生的。杂散损耗是指发生在引线和外壳以及其他结构性的金属零件上的损耗,杂散损耗与负荷有关。
4、目前除了选用新型变压器外,后期工作就是用电容来做无功补偿,相角越接近1越好,可采用自动补偿和手动补偿同时进行。
5、在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少发电机送出的无功功率和通过线路及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损耗。
目前仍然没有变压器直流偏磁限值的统一标准,不过,普遍接受的观点有:1)根据《高压直流接地极技术导则》,电力变压器每相绕组允许的直流限值分别为单相变压器、三相五柱式变压器和三相变压器额定电流的0.3%、0.5%和0.7%。
电容法也可以应用到交流系统的输电线路上,以隔断直流偏磁电流,达到抑制直流偏磁的目的。其本质仍然是利用电容器的通交流、阻直流特性阻断中性点接地变压器、输电线路和大地构成的回路,切断直流电流流通回路。
输电线路为偏磁电流提供了流经路径,通过输电线路,偏磁电流从一个变电站流到另一个变电站,使受影响变压器的范围扩大。
由于电阻器的阻值与中性点偏磁电流大小密切相关,为达到抑制效果,通过适当选择小电阻取值和合理优化小电阻安装位置,可在工程可接受的范围内解决问题。
年,文献[10]提出了在电力变压器中性线与接地点间串入与GIC反向的直流电源方法,并在通过实验证明,当存在GIC时,直流电源能够有效启动并注入与之相反的直流电流,从而达到抑制直流偏磁的效果。
这类故障的案例很多,特别是变压器低压出口短路时形成的故障一般要更换绕组,严重时可能要更换全部绕组,从而造成十分严重的后果和损失,因此,应引起足够的重视。
二是每天收工后,对变压器采取防雨措施,在工作全部完工后,对变压器采用热油喷淋法进行干燥,这种方法一般需要7-10天的时间。
变压器的短路阻抗与变压器的很多因素有关。如变压器的容量、损耗、内部的线圈结构等等。但一旦变压器制造完以后是不变的。这个短路阻抗对使用者而言是很重要的技术指标。
变压器短路阻抗测试时,通常在变压器的高压绕组侧加压,在低压绕组侧短路。为保证测试精度,电压测量回路应直接接在被试变压器的出线端子上,以免引入电流引线上的电压降。
找到铜的温度电阻系数,根据测量时的绕组温度和损耗计算出绕组等效电阻,用温度电阻系数换算到75℃的绕组电阻,再按P=RI^2算出75℃时的损耗。
变压器套管、绕组以及互感器试验问题。变压器套管、绕组以及互感器中使用了相当多的绝缘纸,而如果这些绝缘纸的含水量高于其固有值得时候,设备就会出现受潮现象了。
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