#电气速算法#
1、变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍);
2、变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍);
3、 变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确时为 5.8%); 6kV侧额定电流为容量的10%(精确时为9.6%);
4、0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44 倍);
5、380V 三相电机额定电流为容量和2倍;
6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的 1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。
7、铜排载流量估算表
铜排截面S(mm2)、允许载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、允许载流量为(IA);S≤100 I=3.5S; 200<S≤600 I=2.5S;100<S≤200 I=3S; S>600 I=2S;注:铜排厚度越小,每 mm2载流量就越大。
8、三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算
额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的 2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和4~5倍。
9、低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选?
一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。
估算举例:
一台1250kVA变压器,短路阻抗为6%, 低压0.4kV额定电流Ie=1.5*1250=1875A;低压短路电流 Ik=1250*150/6=31250=31.25kA;高压10kV侧电流I,I=1250*6%=75A;
低压电容补偿容量约为 Q=1250*1/3=420kVar。
因此, 高压电流互感器选75/5;
低压电流互感器 2000/5,2500/5;
断路器选断流能力不小于35kA即可;
补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220kVar。
注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器。
华意电力专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!华意电力24小时为您服务:400-060-1718,了解更多访问华意电力官网:www.wh-huayi.com
1、变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍);
2、变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍);
3、 变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确时为 5.8%); 6kV侧额定电流为容量的10%(精确时为9.6%);
4、0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44 倍);
5、380V 三相电机额定电流为容量和2倍;
6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的 1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。
7、铜排载流量估算表
铜排截面S(mm2)、允许载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、允许载流量为(IA);S≤100 I=3.5S; 200<S≤600 I=2.5S;100<S≤200 I=3S; S>600 I=2S;注:铜排厚度越小,每 mm2载流量就越大。
8、三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算
额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的 2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和4~5倍。
9、低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选?
一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。
估算举例:
一台1250kVA变压器,短路阻抗为6%, 低压0.4kV额定电流Ie=1.5*1250=1875A;低压短路电流 Ik=1250*150/6=31250=31.25kA;高压10kV侧电流I,I=1250*6%=75A;
低压电容补偿容量约为 Q=1250*1/3=420kVar。
因此, 高压电流互感器选75/5;
低压电流互感器 2000/5,2500/5;
断路器选断流能力不小于35kA即可;
补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220kVar。
注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器。
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#什么是电气设备高压试验#
高压试验是指采用高压对电气设备的电气性能的测试方法。根据试验结果来对各种性能进行分析判断,消除潜伏性缺陷,及时发现并处理设备老化和劣化问题,从而确定设备运行的可靠性。高压电气设备试验又指研究性试验和非业性试验。
高压电气设备在制造或检修过程中,由于材质或工艺存在瑕疵,或者由于操作人员的一时疏忽,在电气设备内部留下潜伏性的缺陷。如果将存在缺陷的电气设备投入电力系统运行,有的当时就会发生事故;有的虽然暂时不发生事故,但在运行一段时间后,由于受电动力、湿度和温度等的作用,原有的缺陷进一步发展,最后也会扩大为事故。电气设备在运行中发生事故,通常会引起严重后果,不仅设备损坏,而且造成线路跳闸,供电中断,严重影响社会生活秩序和生产活动。
为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。因此高压试验是防止电气事故的重要手段,对电力系统安全运行具有重要意义。
华意电力是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
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高压试验是指采用高压对电气设备的电气性能的测试方法。根据试验结果来对各种性能进行分析判断,消除潜伏性缺陷,及时发现并处理设备老化和劣化问题,从而确定设备运行的可靠性。高压电气设备试验又指研究性试验和非业性试验。
高压电气设备在制造或检修过程中,由于材质或工艺存在瑕疵,或者由于操作人员的一时疏忽,在电气设备内部留下潜伏性的缺陷。如果将存在缺陷的电气设备投入电力系统运行,有的当时就会发生事故;有的虽然暂时不发生事故,但在运行一段时间后,由于受电动力、湿度和温度等的作用,原有的缺陷进一步发展,最后也会扩大为事故。电气设备在运行中发生事故,通常会引起严重后果,不仅设备损坏,而且造成线路跳闸,供电中断,严重影响社会生活秩序和生产活动。
为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。因此高压试验是防止电气事故的重要手段,对电力系统安全运行具有重要意义。
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#电力变压器绕组变行的几种类型分析# 当变压器遭受短路电流冲击或其他冲击后,变形有以下几种:
1、绕组整体变形,是由于运输过程中,受到冲击、倾斜、振动等外力影响,造成绕组位移。这种变形绕组尺寸不变,只是对铁芯的相对位移变化。绕组的电感量、饼间电容量不变,对地电容量变化。一般电容量减小。在等值电路中,谐振峰点向高频方向平移。所以,这种变形后所测频谱图中,和以前比较,各谐振点都仍然存在,不发生变化,只是峰值均向高频方向平移(向右)。
2、饼间局部变形,在短路电磁力作用下使部分固定不牢线饼被挤压,另外一些线饼拉长,这样饼间电容被改变。这种变形的后果使等值电路图中一些电感变大,一些变小;与电感并联的饼间电容也随之改变。测量频谱图时,部分谐振峰点向高频方向移动,而且峰值下降;部分谐振点向低频方向移动,峰点升高。通过谐振峰值变化情况,判断饼间变形面积和变形程度。
3、匝间短路,从理论上讲绕组发生匝间短路后,电感值下降,频谱曲线发生明显变化,幅值上升,一些谐振点峰值消失。但理论是这样的,实际上难以捕捉到这种情况。一旦运行中发生匝间短路,线匝将被烧断,重瓦斯跳闸,压力释放阀动作,这时变压器油色谱分析也会不合格,变压器将吊罩检查的。
4、引线位移变形,由于引线长度较大,固定不牢时,运行中产生位移变形。当引线位移时,等值电路中表现为两端口电容变化。当信号入口端引线位移但引线电容与其他电路并联之,所以它的变化不会对频谱曲线有明显变化;而输出端引线位移,引线电容变化后对频响曲线有明显变化,尤其是曲线中300kHz~1MHz范围内。所以,在实际测试中,采用中性点注入信号源,以防上述的影响。如果引线对地电容减小,频段内幅值上升,反之,则下降;引线对地电容变大,预示着引线向外壳方向移动,引线对地电容变小,则表示引线向绕组方向移动。
5、绕组辐向变形,当绕组受辐向力作用时,使内绕组向内收缩,直径变小,电感量变小。这时内外绕组间距离变大,其电容变小,将使频谱图中的谐振峰点向高频方向移动,且幅值有所增大。⑥绕组轴向扭曲变形,当变压器绕组间隙较大或有部分撑条移位,在电磁力作用下,使绕组在轴向被扭曲为S状。这时部分饼问电容和对地电容减小。测量的频谱图上,有部分谐振峰向高频方向移动,在低频段谐振峰幅值下降,中频段峰值略有上升,高频段不变。
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1、绕组整体变形,是由于运输过程中,受到冲击、倾斜、振动等外力影响,造成绕组位移。这种变形绕组尺寸不变,只是对铁芯的相对位移变化。绕组的电感量、饼间电容量不变,对地电容量变化。一般电容量减小。在等值电路中,谐振峰点向高频方向平移。所以,这种变形后所测频谱图中,和以前比较,各谐振点都仍然存在,不发生变化,只是峰值均向高频方向平移(向右)。
2、饼间局部变形,在短路电磁力作用下使部分固定不牢线饼被挤压,另外一些线饼拉长,这样饼间电容被改变。这种变形的后果使等值电路图中一些电感变大,一些变小;与电感并联的饼间电容也随之改变。测量频谱图时,部分谐振峰点向高频方向移动,而且峰值下降;部分谐振点向低频方向移动,峰点升高。通过谐振峰值变化情况,判断饼间变形面积和变形程度。
3、匝间短路,从理论上讲绕组发生匝间短路后,电感值下降,频谱曲线发生明显变化,幅值上升,一些谐振点峰值消失。但理论是这样的,实际上难以捕捉到这种情况。一旦运行中发生匝间短路,线匝将被烧断,重瓦斯跳闸,压力释放阀动作,这时变压器油色谱分析也会不合格,变压器将吊罩检查的。
4、引线位移变形,由于引线长度较大,固定不牢时,运行中产生位移变形。当引线位移时,等值电路中表现为两端口电容变化。当信号入口端引线位移但引线电容与其他电路并联之,所以它的变化不会对频谱曲线有明显变化;而输出端引线位移,引线电容变化后对频响曲线有明显变化,尤其是曲线中300kHz~1MHz范围内。所以,在实际测试中,采用中性点注入信号源,以防上述的影响。如果引线对地电容减小,频段内幅值上升,反之,则下降;引线对地电容变大,预示着引线向外壳方向移动,引线对地电容变小,则表示引线向绕组方向移动。
5、绕组辐向变形,当绕组受辐向力作用时,使内绕组向内收缩,直径变小,电感量变小。这时内外绕组间距离变大,其电容变小,将使频谱图中的谐振峰点向高频方向移动,且幅值有所增大。⑥绕组轴向扭曲变形,当变压器绕组间隙较大或有部分撑条移位,在电磁力作用下,使绕组在轴向被扭曲为S状。这时部分饼问电容和对地电容减小。测量的频谱图上,有部分谐振峰向高频方向移动,在低频段谐振峰幅值下降,中频段峰值略有上升,高频段不变。
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