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河池油浸式变压器需要打压的,也是需要一定的压力的,对常见的河池油浸式变压器而言,它的打压需要注意的问题也是比较多的,比较常见的就是河池油浸式变压器的打压地方法要不断地进行规范,特别是相关的程序要进行格外地进行规范,使得河池油浸式变压器的性能不断地进行提高。对于河池油浸式变压器打压的试验和耐压试验是这样进行做的,以下是具体的做法: 1 外施耐压试验:外施耐压试验是对被试河池油浸式变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核河池油浸式变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘河池油浸式变压器。 因此,试验时被试河池油浸式变压器的不同侧绕组各自连在一起,一侧绕组施加电压,另一侧绕组接地。外施耐压试验时,在电源电压较低时合闸;试验电源电压达到试验电压的40%以下时,升压速度是任意的;在40%以上时,应以每秒3%速度均匀上升;达到规定电压和持续时间后,应在5s内将电压迅速而均匀地降到试验电压的25%以下,才能切断电源。 2 感应耐压试验:全绝缘河池油浸式变压器的感应耐压试验是高压绕组开路,向低压上施加100~250Hz的两倍额定电压的耐压试验。由于频率增高,铁心在不饱和时能保证两倍感应电压,从而试验了绕组匝间、层间和相间的绝缘性能,即考核了河池油浸式变压器的纵绝缘水平。对于分级绝缘的河池油浸式变压器,把中性点电压抬高(支撑起来),就可以考核主绝缘水平了。



运行中的河池油浸式变压器高压侧的供电电压过高或过低时,低压侧的电压值过高或过低。这种情况下,需要调整分接开关的位置,改变分接开关的变化比,以额定电压使低压侧的电压正常运转。开关的分割分为三个等级,I为10.5kv(额定电压和绕组数较多),II为10kV,III为9.5kv。 在任意电压电平的电力系统中,实际电压可以在一定范围内变动。此时,二次电压也会发生变动,影响用户的电力使用量。为了将河池油浸式变压器的二次电压保持在额定值附近,根据一次电压的变动,在河池油浸式变压器上安装了开关。二次河池油浸式变压器长时间处于高、低状态时,请调整开关,使二次电压正常。通过调整开关连接器,改变一次绕组的绕组数,将二次电压维持在额定值附近。 二次电压为额定值时,河池油浸式变压器板上显示的电压调整范围表示一次电压的几个标准值。河池油浸式变压器板的电压调整范围表示一次电压上升到10.5kv。将开关调整为I级,将二次电压保持在额定值。一次电压下降到9.5kv的话,即使把开关调整到位置III,二次电压也能维持到额定值。



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河池油浸式变压器的主要的部件是比较复杂的,而且河池油浸式变压器的功能是比较多的,河池油浸式变压器的功能的发挥和河池油浸式变压器的部件的结构和部件的应用都是有着密切的关系的。对于河池油浸式变压器的主要的部件和主要各个组成部分是有哪些呢?还是和河池油浸式变压器厂家的小编进行详细去咨询和了解吧: 河池油浸式变压器主要构件是初级线圈、和铁芯(磁芯)。 初级线圈——感应线圈或河池油浸式变压器中引起感应的电流所通过的线圈,又叫一次绕组.当河池油浸式变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的更大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当河池油浸式变压器二次侧开路,即河池油浸式变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,河池油浸式变压器起到变换电压的目的。 次级线圈——两个相互靠近的线圈(或回路),当一个线圈(回路)内的电流发生变化时,其邻近另一线圈(回路)内的磁通发生变化,并产生感应电动势或感应电流。 铁芯(磁芯)——铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。


