BPK分接开关原理
有载调压变压器是用于同相位电压幅值调整的装置,主要包括采用线性调压、正反调压、粗细调压、线端调压、中性点调压、直接调压、间接调压方案的变压器,自耦变压器或换流变压器。不论是电压幅值调整还是相位移动调整,都是靠有载调压分接开关的调整是逐级的,有一定的调整范围。同相位的电压调整是将额定电压的相位保持不变,作正的或负的电压幅值调整。有载调压变压器可调整系统中节点电压幅值,控制无功潮流,移相变压器可控制有功潮流,使多条并联联络线的负荷均匀,且无循环电流。干式有载分接的开关有哪些用途?BPK分接开关原理
普通的有载分接开关都是放在变压器油中工作的。随着城市高层建筑等对防火要求的提高,以及变电所推行无人值班,设备必须无油化,还有地下铁道、地下变电所场合,潜艇基地等,许多地方都采用干式变压器来供电。相应的有载分接开关也要求无油化,国内已研制生产了与之配套的干式真空有载分接开关,空气有载分接开关,阻燃油有载分接开关。由于真空有载分接开关有一系列的优点,因此在油浸式有载分接开关也可以用真空开关来代替机械式开关。1920年,美国通用电气公司首先制造出了电抗式有载分接开关。1927年,德国创造出电阻式有载分接开关,所谓“扬生式”有载分接开关。由于电阻式有载分接开关材料消耗少,体积小,电弧时间短,电弧触头寿命长等原因,目前除美国外,这种结构已普遍被各国采纳。山东亿金电气有限公司的干式真空有载分接开关,正是采用电阻式,真空触点代替机械电弧触头,寿命更长不产生电弧。质量可靠。 BPK分接开关原理变压器分接开关维护保养。
有载分接开关在运行中出现的问题,问题一:切换开关内触头发热频繁的调压,会使触头之间的机械磨损、电腐蚀和触头污染严重,尤其是负荷电流较大的变压器,电流的热效应会使弹簧的弹性变弱,动、静触头之间的接触压力降低,接触电阻增大,又使触头之间的发热量增大。发热加速了触头表面的氧化腐蚀和机械变形,并形成恶性循环,从而导致切换开关损坏;防范措施:在检修投运前要分别测试开关各分接位置的直流电阻,吊罩检修时应测量触头的接触电阻,检查触头镀层和接触是否良好。每年结合检修或试验对分接开关各档位置多转动几次,除去氧化膜或油污的影响,使其接触良好。问题二:过渡电阻断开和松动过渡电阻断开和松动,会造成整台变压器烧毁。如果过渡电阻在已烧断的情况下带负荷切换,不但会使负载电流间断,而且会在过渡电阻的断口上以及动静触头断开口间出现全部相电压。该电压不仅会击穿电阻的断口,也会在动静触头断开时产生强大的电弧,从而导致变换的两分接头间短路,造成高压绕组分接线段短路烧毁。防范措施加强过渡电阻的检查。
同步联锁法就是利用控制装置将各并联运行的变压器或者三个单相变压器组中的分接开关联锁动作,使各分接开关的分接位置处于同步状态。因此,各变压器的有关参数也在同步变化。用同步联锁法实施并联运行时,各参与并联运行的变压器必须满足:联结组别一样、级电压一样、调压范围一样、阻抗电压相差不多、容量相差不太大等五个条件。值得一提的是,变压器并联运行要强调分接位置的同步。如果发生分接位置失步时,则会产生环形无功电流。分接位置失步挡位越多,环流无功电流也就越大,这对并联运行变压器将造成很大的危害,这是并联运行中不允许出现的现象。根据上述的分析,对同步联锁法提出下述同步操作、失步监视的基本要求:一是能发出同步升、降压操作指令,使各分接开关同步操作和失步监测。当发生失步时,应能及时闭锁有载调压控制器,以免失步扩大;二是同步显示和失步报警功能,三是联动与单独运行模式选择功能。 干式无励磁分接开关。
山东亿金电气有限公司的干式真空有载分接开关。自动控制器有手动控制和自动控制两种方式。手动控制是通过控制器面板上的手控按钮人为发出操作指令,使电动机启动,实现有载分接开关的变换操作,保证有载调压变压器的输出电压稳定在规定范围内。自动控制通过自动控制器自动监视和检测有载调压变压器的输出电压,当这一电压高于或低于某一额定值时,经取样、检测、比较、延时后,就自动发出一档操作指令。使电动机构启动,带动有载分接开关操作变换。从而改变其有载调压变压器的电压比,实现输出电压自动稳定在允许范围内。由此可知,自动控制器需与电动机构配合使用,组成自动调压系统。适用于向计算机系统输出的无源BCD码分接位置信号,并通过RS485串行通信接口与计算机通信,对有载分接开关的分接位置进行监视,位置信号的远传,手动控制和计算机遥控。 分接开关还可以用于调节电压,以确保电力系统的稳定性和可靠性。亿金分接开关说明书
分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。BPK分接开关原理
为了保证有载分接开关持续通过电流,在设计上很重要的一点是:切换开关至少上有一对触头在任何时候都是闭合的。因此,闭合触头和分开触头的动作总有重叠的时候。因此,发生在闭合触头上的触头弹跳只会引起测试电流在两个值之间的交替,而不会使测试电流中断(图5),因为,总有一个并行通路承载测试电流。而弹跳触头之间的薄油膜的存在使得波形的解读变得更复杂了。弹跳触头间的外施电压就是测试电流在过渡电阻上的电压降。如上所释,该电压通常小于1V。在这么弱的外施电压作用下,油膜未能被击穿,则弹跳触头闭合这一瞬间是不可能准确测量的。看起来好像是弹跳触头的中断时间更长了。触头弹跳的时间符合统计分布,如果触头弹跳的时间比触头重叠的时间长,在波形上就会出现测试电流短暂中断,但是,在运行中如此短暂的中断并不会导致负荷电流的中断。触头弹跳并不意味着动、定触头之间存在很大的缝隙,而只是微不足道的几十个微米的缝隙,并且持续时间很短。因而,在正常运行的情况下,这种弹跳是决不会影响开关的分接操作。在不到毫秒的时间内,电弧会桥接这小小 的缝隙。 BPK分接开关原理
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