变压器冲击合闸散热器下端有火花是什么原因?

作者&投稿:营容 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
冲击合闸~

冲击合闸,是指在变压器空载的情况下,在变压器一次测或二次测(最好是在一次测)进行全电压合闸送电。冲击合闸也是变压器交接试验中重要的一项验收试验项目。
将机组并入电力系统并带上额定负荷,油压装置的油泵停止运转,人为地降低油压装置的油压和油位到设计规定值,低油压继电器动作关闭导叶。为了保证机组的安全,试验时与电力系统不解列,以避免导叶不能关闭时可能发生转速上升过高的事故。

作用:
为了检查变压器绝缘强度能否承受额定电压或运行中出现的操作过电压,也是为了考核变压器的机械强度和继电保护动作的可靠程度。
新变压器除厂家进行出厂试验外,安装竣工投运前均应现场吊芯检查;大修后也一样。(短途运输没有颠簸时可不进行,但应作耐压等试验)。变压器停运半年以上时,应测量绝缘电阻,并做油耐压试验。
变压器初次投入应作≤5次全电压合闸冲击试验,大修后为≤3次同时应空载运行24h无异常,才能逐步投入负载;并做好各项记录。

变压器冲击合闸是为了什么?
当新安装的变压器处于空载(二次侧无负载)状态时,它将被接通并投入线路,然后被切断、接通和切断。一般会重复三到五次,称为脉冲切换。直接在高压开关设备上操作。
因为变压器空载状态下通断时,可产生最大两倍左右的过电压,容易损坏变压器。冲击合闸的目的是检验变压器能否承受这种过电压,检查变压器绝缘有无薄弱点,以保证变压器今后更加安全地运行。
变压器冲击合闸是变压器安装后投入运行前的试验项目之一。所谓冲击合闸,就是断开低压侧出线总开关,接通高压侧开关,使变压器空载全电压(额定电压)运行,检查其声音和各部分有无异常,5分钟后停止运行。冲击试验的目的是检查冲击合闸时产生的涌流是否会使变压器的差动保护误动作。按规定一般配电变压器没有差动保护,所以冲击试验只做三次。大型变压器(带差动保护)要求做五次。
1、检查变压器绝缘,机械强度能承受工作电压和涌流的冲击。
2.检查变压器差动保护是否能避免励磁涌流的影响。
“满电压”是指正常工作电压的满输入。
是相对于“降压”的说法。
变压器冲击合闸试验。
1.变压器的冲击合闸试验不一定要从高压侧进行,这与变压器的应用有关。一般情况下,该试验与变压器的运行相结合。由于我们使用的变压器大部分是降压变压器,调用方自然是高压侧,所以只能从高压侧冲击。如果电厂的升压变压器在低压侧,就会受到来自低压的冲击。具有反向输电能力的主变压器可以从高压侧开始制造。1.变压器满电压充电肯定会有涌流,只是每次的大小不一样。浪涌电流的大小、剩磁和闭合角(非周期分量)受到控制!即最大电压增加一倍,磁通量增加一倍,出现过饱和,电流突然增大。
2.冲击试验次数:
主变压器首次投入运行前,应在额定电压下合闸五次。第一次供电后,持续时间应不少于10分钟,每次间隔5分钟以上。大修后主变压器应冲击三次;主变冲击合闸前下气浮应跳闸,冲击合闸正常。在条件允许的情况下,24小时进行空载充电。10 kV及以上变压器启动时,有条件的应采用零升压;变压器的有载调压装置应在变压器投入运行时切换并试验正常后才能投入使用。
3.新变压器或大修后的变压器在投入运行前进行冲击试验的原因如下:1)检查变压器的绝缘强度是否能承受全电压或操作过电压的冲击。(为什么断开空载变压器会产生过电压?一般采取什么措施来保护变压器?
理论上,切断任何感性负载都会产生操作过电压;
因为感性负载有电感L,通电的感性负载有磁场φ,所以有电磁能W,这是一个不能跳跃的参数(w = 1/2 * l * i * i)。当电流被切断时,电流不会瞬间变成0,有一个短时间的过程dt。根据法拉第电磁感应定律E=-LdI/dt,因为dt小,所以会在线圈中感应。除了开关的性能和变压器的结构外,变压器中性点的接地方式也影响空载变压器的过电压。一般不接地变压器或经消弧线圈接地的变压器过电压幅值可达相电压的4-4.5倍,而中性点直接接地的变压器一般不超过相电压的3倍。这也是要求冲击试验的变压器中性点直接接地的原因。在中性点直接接地系统中,110∽330 kV的空载变压器断开时,其过电压倍数一般不超过3.0Uxg,在35 kV的中性点间接接地网络中,一般不超过4.0Uxg,此时应在变压器高压侧与断路器之间装设阀式避雷器。由于空载变压器绕组的磁能远小于阀式避雷器所允许的能量,所以这种保护是可靠的。)
2)检查变压器在大涌流作用下的机械强度,以及继电保护在大涌流作用下是否会误动作。
4.变压器脉冲合闸试验的目的有两个:
1.空载变压器开路时,可能会出现操作过电压。电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达相电压的4~4.5倍;中性点直接接地时,可达相电压的3倍。为了检验变压器的绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需要进行冲击试验。
2.空载变压器通电时会产生涌流,其值可达额定电流的6~8倍。涌流开始迅速衰减,一般0.5~1秒后下降到额定电流值的0.25~0.5倍,但整个衰减时间较长,容量大的变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生的电功率很大,为了检验变压器的机械强度,以及继电保护装置在励磁涌流衰减初期能否误动作,需要做冲击试验。
(参考。首先要搞清楚变压器正式投运前为什么要进行空载合闸试验。原因如下:
1.这是为了用操作过电压试验代替雷电冲击试验。变压器厂有一台雷电冲击发生器。而且在安装现场也不可能有。
2.但是在运行中,变压器确实会受到雷电冲击和操作过电压的影响。这是变压器必须满足的绝缘性能指标。
3.变压器厂雷击时,有严格的指标,如全波、切波和多少时间等。但不可能在现场有严格精确的控制。而且在很多情况下,操作过电压的倍数往往达不到雷电冲击的倍数。
4.因此,增加关闭次数来弥补。理论上,当电压过零时,操作过电压倍数最高。我们希望五分之一会有。
5.新变压器投运前,是5次空载合闸,每次间隔不少于5分钟,使变压器再次绝缘。变压器大修次数可以是3次。)
变压器保护充电新工艺
第一步:充电前将设定值改为充电设定值。将差动保护投入运行(验证差动保护能够可靠地避免涌流。)非电量保护。其他保障根据情况投入。
一般有两种收费方式。第一种是用主变本身切换充电变压器,取消后备过流保护(方向元件和复压闭锁元件)的闭锁条件,转为纯过流保护。时间一般设置为0.2秒或0.3秒。这个时间是避免不了的。变压器充电时,根据上级保护的整定值适当提高电流或延长动作时间。第二种是用分段开关或母联开关充电。充电设定值同上。第二步:充电后,加载前,差动保护应退出。负载相位测量正确后,差动保护应投入运行。第三步:定值恢复为官方定值。
只有主变差动保护电流回路的变化才会改变后备保护的整定值。
因为主变差动保护的电流回路改变后,差动保护退出,主变失去电气量的主保护(差动保护),所以通过缩短后备保护时间来达到保护主变的目的!

原因:
变压器冲击合闸时,会产生很大的励磁涌流,因为变压器铁芯中的磁场不能突变,所以会产生涌流,这个涌流会在变压器的外壳上感应出一定的电压,如果外壳接地良好,不会产生电晕,散热器下端有火花,就是因为外壳接地不好,产生的一种电晕现象。

新安装的变压器在空载(二次侧不带负载)状态下,合闸投入线路,然后再分闸切除,再合闸,再分闸,一般要重复三到五次,这就叫冲击合闸。

楼上回答不对,变压器冲击合闸时,会产生很大的励磁涌流,因为变压器铁芯中的磁场不能突变,所以会产生涌流,这个涌流会在变压器的外壳上感应出一定的电压,如果外壳接地良好,不会产生电晕,散热器下端有火花,就是因为外壳接地不好,产生的一种电晕现象。

大电流接通或断开瞬间会产生火花,这是因为机械开关它的动做速度不够快引起的,一个开关由导通状态,慢慢转变成有电阻到高阻再到绝缘,必然会引起电弧放电,这种现象在大电流开关中更常见,所以一般的大电流开关都用纯银做开关电触点,以减小每次电弧引起的接点损耗,还有设计了灭弧栅结构,以最大限度的熄灭电弧,所以你看到的火花是正常的现像,请勿大惊小怪。

电闸在接通的瞬间会有尖峰脉冲,高电压、高电流--只是持续的时间很短,会击穿空气放电。

外壳接地不良。


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