更新日期: 2025-02-21

大型电力变压器油纸绝缘微水含量定量评估检测技术

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大型电力变压器油纸绝缘微水含量定量评估检测技术 4.7

针对110 kV及以上等级大型变压器油纸绝缘微水含量检测的问题,文中采用时、频域结合的双通道测量技术对不同新旧程度的变压器进行实地现场测试试验,分析了温度、频率、微水含量等因素对大型电力变压器介质响应特性的影响规律,并定性地给出了其绝缘微含水量的分析方法。最后,通过X-Y模型,并结合复介电常数数据库,定量地给出了油纸绝缘中微水含量的计算公式。试验数据库、结果及定量计算方法可为大型电力变压器的实地微水含量检测及设备维护提供工程参考依据。

变压器油纸绝缘针板放电缺陷发展过程 变压器油纸绝缘针板放电缺陷发展过程 变压器油纸绝缘针板放电缺陷发展过程

变压器油纸绝缘针板放电缺陷发展过程

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为了研究变压器内部绝缘纸板缺陷的局部放电特征和缺陷发展过程,构建了针板结构的纸板局部放电模型,利用阶梯升压法研究了长期外加电压作用下,绝缘纸板从起始放电到被击穿的整个缺陷发展过程中窄带脉冲电流信号的散点图、脉冲重复率、脉冲视在放电量平均值及最大值的变化过程;通过拍照的方式研究了局部放电所产生的气泡溢出现象和纸板表面炭痕扩展情况。结果表明:针板放电具有阶段性发展模式;当放电脉冲的重复率、放电量急剧增加、脉冲的相位分布范围展宽到越过0°和180°时,可以断定缺陷处于急剧发展、临近击穿的阶段,在此之前,缺陷的发展相当缓慢。

变压器油纸绝缘含水量的介电响应测量方法

变压器油纸绝缘含水量的介电响应测量方法

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针对目前变压器油纸绝缘结构中绝缘纸板内部含水量测量方法的局限性,应用宽频介电响应技术来实现变压器绝缘纸板含水量的无损测量.采用xy等效模型来模拟实际变压器的主绝缘结构,通过模型绝缘结构的频域介电谱测试,拟合得出绝缘纸板中的含水量.同时对不同温度下的油纸绝缘系统中绝缘纸板含水量测试,与传统化学滴定方法得到的纸板含水量的试验结果对比可以看出,应用宽频介电响应技术测量得到的绝缘纸板含水量与传统化学方法得到的绝缘纸板的含水量基本一致,可以满足现场变压器内部绝缘纸板含水量无损测量的要求.

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大型电力变压器油箱吊轴的优化设计 4.4

针对变压器油箱吊轴强度和刚度设计中存在着一定的盲目性问题,本文采用solidworks软件建立了油箱吊轴,并利用simulation进行了受力分析,得到了额定工况下吊轴的应力、位移和应变图。在此基础上,对吊轴进行了优化,优化设计后的吊轴材料消耗降低55%,优化设计后吊轴的强度高、刚度好,为变压器的整体优化设计提供了重要依据。

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大型电力变压器绕组纵绝缘波过程计算分析 4.4

阐述了电力变压器纵绝缘结构设计过程中绕组波过程计算简化等效电路模型及其计算方法,基于matlab编写了绕组波过程计算程序,通过实例计算得到了变压器绕组电位及其梯度分布,将其同一种特殊移相变压器绕组波过程实验计算结果对比,电位梯度分布数据基本一致,由此证实该方法可行。

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本文综述大型电力变压器油中气体增长的内因和外因以及分析方法,并提出防止措施。

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对电力变压器的绝缘油(变压器油)原则上的要求 4.4

对电力变压器的绝缘油(变压器油)原则上 的要求 对电力变压器的绝缘油(变压器油)原则上有下列要求: 变压器油化学常规分析合格。 变压器油的电气击穿强度试验合格。 变压器油的介质损耗因数合格。 500kv变压器的变压器油含水量和含气量合格。 国产和进口的变压器油一般不可混合使用。 国产变压器油一般都能够混合使用。 必要时使用混合油应事先进行混油试验。

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大型电力变压器保护技术概述 4.5

电力变压器是电力系统中十分重要的供电元件,它的故障将对供电可靠性和系统的正常运行带来严重的影响。本文论述了大型电力变压器保护的特点及保护研究的现状。

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油浸式电力变压器固体绝缘老化检测技术的应用 4.6

由于固体绝缘具有不可恢复的老化特性,其性能状态对变压器的运行寿命及维护策略有着重要的影响。本文分析了影响固体绝缘老化的各种因素以及目前诊断方法的优缺点,重点阐述了极化去极化电流法和恢复电压法,二者从变压器绝缘系统的电路模型入手,以介质响应理论为基础,通过极化特性曲线和相关参数的分析得到变压器固体绝缘状态的可靠信息。现场试验数据表明了测量结果与聚合度、糠醛分析法的一致性,因此介质响应分析法可以作为一条简单有效的途径实现变压器固体绝缘性能的无损检测,建议在电力设备运行维护单位广泛开展。

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油浸式电力变压器固体绝缘老化检测技术的应用探析 4.4

油浸式电力变压器在现代社会的具有广泛的应用,固体绝缘的一大优势特性就是它的不可恢复老化特性,它的性能状态直接关系着变压器的运行寿命和日常的维护对策。笔者简要介绍了影响固体绝缘老化的各种因素,以实际的案例入手,对目前的各种诊断方法进行了全面的分析,并将涉及到的各种相关内容也进行了阐述。

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板梁式大型电力变压器油箱结构参数的选择(下) 4.4

三、油箱结构设计的参数"七五"期间,我们研制了一个大型电力变压器油箱强度和刚度计算的专用程序stap系统。该系统是在符合上列设计原则的基础上才有应用价值的。系统具有多种功能,主要适合于结构参数已经选定以后,设计人员无需了解有限元方法,系统能向动生成有关的有限元数据,分别对全真空与起吊时强度与变形进行运算,以提供设计人员所需的有关变形与强度的数据。

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大型变压器是整个发供电系统的核心设备,es-2010油色谱在线监测系统是集控制、测量分析技术于一体的精密设备,es一2010油色谱在线监测系统能够快速准确的进行油色谱分析,对变压器等油浸电力设备进行在线监测,及在线及时准确检测出绝缘油中溶解的各种故障特征气体浓度及变化趋势,这些气体包括氢气、一氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等。实现完全在线监测油浸式电力设备的运行信息,为变压器等油浸电力设备的长期稳定运行提供了可靠保证。

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论文阐述了大型电力变压器的故障分类,对大型电力变压器的外部故障与内部故障的原因诊断进行详细分析,并探讨了大型变压器的综合故障诊断检测措施。

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大型电力变压器绕组压紧结构改进 4.7

弹簧压钉绕组压紧装置曾在小容量、低电压等级电力变压器上得到了大面积的推广,随着电力变压器技术的发展,容量增大,电压等级提高,压装垫块绕组压紧结构的应用越来越广泛,其结构优势明显,操作方便,在今后的电力变压器中会得到越来越广泛的应用。

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基于大型电力变压器对电网运行的重要作用,我国一直十分重视对大型电力变压器的检修和运行维护。本文结合笔者自身工作实践,简介了我国电力变压器的检修和运行维护技术的发展,分析了大型电力变压器的状态检修和运行维护技术。

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某电厂8号主变压器(以下简称主变)系河北保定某变压器厂生产,sfp8—370000/220型,容量:370mva,电压:220kv/20kv,电流:882.7/10381a,形式:户外式,阻抗电压:14±7.5%,接线组别:yndll。绝缘等级:a级,总重:257t,油重:38t,出厂编号:94—2s01—1。该主变运行中发生跳闸解列事故,主变绝缘损伤,为吸取事故教训,做好主变的检修维护工作,现对该事故进行分析如下。

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浅析大型电力变压器绝缘受潮的判断及干燥方法 4.4

变压器在制造过程中厂家规定了极为严格的脱水和干燥工艺,出厂前进行各项试验及检验,达到规定要求,绝缘系统残留水分极少。文章针对大型油浸式变压器在出场运输和安装阶段因各种原因容易出现的受潮现象,通过分析介绍变压器受潮的原因,提出了对应的处理办法。

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试论大型电力变压器的技术革新 4.6

大型电力变压器的制造技术革新是国家经济社会发展的迫切要求,其既能降低变压器的损耗和噪声,又不会过分增加原材料消耗,还能保证大型变压器具有高可靠性、低温升、低局放、无渗油、低噪声的技术特点,在节能、环保和安全上具有重要意义。

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关于大型电力变压器的安装技术探讨 4.3

本文在分析变压器现场安装中应注意问题的基础上,论述相关的大型电力变压嚣的现场安装技术,对于需要注意的问题提出相应的策略,希望对于今后的电力变压器安装工作具有一定帮助。

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对国产大型油浸式变压器安装技术中的问题进行分析,并提出相应的改进措施。

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文章探讨了电力变压器油中水分的存在形态及其危害,采用高分子材料聚酰亚胺薄膜的电容式湿度敏感元件原理,实现电力变压器油中微水含量的在线监测.结果表明,该电力变压器油中微水的在线测量变送器的测试结果,与国家标准试验方法—卡尔.费休试剂法一致.电力变压器油中微水含量的在线监测,保证了电力变压器运行安全.

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解腾飞

职位:堤坝工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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