高压变压器回收 (Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
在电器设备和无线电路中,变压器常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。
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隔离变压器回收再利用产品工作原理解析值得关注,隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的,都是利用电磁感应原理。
隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。例如,为了安全维修彩电常用1:1的隔离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。
一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。
静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。
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树脂绝缘干式变压器是我公司引进国外技术的,铁芯采用高导磁晶粒取向冷扎硅钢片,45°全斜步进接缝,铁芯采用的方管拉板结构,芯柱采用绝缘带绑扎,铁芯表面采用树脂涂覆以防潮防锈,有效降低了空载损耗、空载电流和铁芯噪音。同时科学合理的设计和浇注工艺,使产品局部放电更小,噪音低,散热能力强,在强迫风冷条件下额定负载下长期运行。
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油浸式电力变压器回收再利用常见故障解决方案
1、焊接处渗漏油
主要是焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在针孔,砂眼等缺陷,油浸式变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。对于已经出现渗漏现象的,先找出渗漏点,不可遗漏。针对渗漏严重部位可采用扁铲或尖冲子等金属工具将渗漏点铆死,控制渗漏量后将治理表面清理干净,目前多采用高分子复合材料进行固化,固化后即可达到长期治理渗漏的目的。
2、密封件渗漏油
密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好会造成渗漏油故障。有的是用塑料带绑扎,有的直接将两个端头压在一起,由于安装时滚动,接口不能被压牢,起不到密封作用,仍是渗漏油。可用福世蓝材料进行粘接,使接头形成整体,渗漏油现象得到很大的控制;若操作方便,也可以同时将金属壳体进行粘接,达到渗漏治理目的。
3、法兰连接处渗漏油
法兰表面不平,紧固螺栓松动,安装工艺不正确,使螺栓紧固不好,而造成渗漏油。先将松动的螺栓进行紧固后,对法兰实施密封处理,并针对可能渗漏的螺栓也进行处理,达到完全治理目的。对松动的螺栓进行紧固,严格按照操作工艺进行操作。
4、螺栓或管子螺纹渗漏油
出厂时加工粗糙,密封不良,油浸式变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障。采用高分子材料将螺栓进行密封处理,达到治理渗漏的目的。另一种办法是将螺栓(螺母)旋出,表面涂抹福世蓝脱模剂后,再在表面涂抹材料后进行紧固,固化后即可达到治理目的。
5、铸铁件渗漏油
渗漏油主要原因是铸铁件有砂眼及裂纹所致。针对裂纹渗漏,钻止裂孔是应力避免延伸的佳方法。治理时可根据裂纹的情况,在漏点上打入铅丝或用手锤铆死。然后用将渗漏点清洗干净,用材料进行密封。铸造砂眼则可直接用材料进行密封。
F-C 闭锁功能
当变压器三相电流 IA、IB、IC 任一个大于 FC 闭锁电流定值时,经 FC 闭锁延时,闭锁所有跳接触
器的保护元件,以熔断器熔断。当三相电流 IA、IB、IC 均小于 FC 闭锁电流定值时,经 100ms
延时,开放跳接触器的保护元件。
2.13 4-20mA 直流输出(选配)
装置端子(3X2,3X3)输出一路 4-20mA 直流,用于接至 DCS 系统的模拟量采集卡件(AI)。
该直流输出可在装置设置中由用户选择对应为 Ia 或 Uab 或 P。
PST 691U 变压器差动保护装置
1 功能
? 差动保护
? 二次谐波和三次谐波制动
? 差动速断保护
? 差流越限告警
? TA 断线判别
? 采集非电量保护动作信息
? GPS 对时(秒脉冲、分脉冲或 IRIG-B 方式)
2 原理说明
2.1 二次谐波和三次谐波制动的差动保护
IAzd—A 相制动电流;
ΔIA —A 相差电流;
ΔIAF2-A 相差电流二次谐波幅值;
ΔIAF3-A 相差电流三次谐波幅值;
K2-二次谐波制动系数(定值);
K3-三次谐波制动系数(定值);
Icd—差动定值;
Ig —拐点电流值。
拐点电流为 0.7 倍的额定电流 Ie。
制动系数 K 可整定。
2.1.1 A 相比例差动保护动作方程:
装置采集三侧各相的原始电流(A 相高压侧电流 Hia,B 相高压侧电流 Hib,C 相高压侧电流 Hic,A
相中压侧电流 Mia,B 相中压侧电流 Mib,C 相中压侧电流 Mic,A 相低压侧电流 Lia,B 相低压侧电流
Lib,C 相低压侧电流 Lic)。考虑到变压器接线方式、变压器各侧电压等级、TA 接线方式,TA 变比和零