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用于机械零件加热、热处理、粉末冶金烧结、有色金属熔炼等的电阻炉和盐浴炉。由于其发热体的电阻太小,或者在升温过程中发热体电阻的变化太大,所以需要在炉子和电力网之间配备一台电阻炉变压器,以降低和调节电炉的输入电压。小容量、低电压的电阻炉变压器与盐浴炉变压器多为干式变压器,带箱壳,自然冷却;中等容量(数百至数千伏安)的电阻炉变压器多为油浸自冷式变压器;大容量的则为强迫油循环水冷式变压器。给用于钢铁冶炼的电弧炉供电的专用变压器。容量大,结构复杂,技术要求较高。其副边电压低,一般从数十伏到数百伏,并要求能在较大范围内调节;副边电流往往达数千至数万安。此外在钢铁冶炼中,熔化期需要功率大,要求变压器能在2小时内有20%的过载能力。在炼钢过程中,由于炉料的倒塌容易造成电极短路,所以电弧炉变压器的原边应串入限流电抗器,或使其具有较大的阻抗,以限制短路电流。
电炉运行时还要求供电的变压器能调节电压。电炉变压器的调压方式有两种。1、直接调压法:在变压器原绕组上,引出抽头接分接开关。在原边三相之间还可用△-Y换接来实现副边电压调节。△-Y换接是一种很经济的调压方式,在不改变原边匝数的基础上,就能将副边电压降低到原来的1/ 。因每相绕组有9个抽头,加上△-Y换接,总共能得到2×9即18级电压。2、间接调压法:图中所示是带串联变压器的间接调压方法。 主变压器1是一台三绕组变压器(见多绕组变压器),1绕组是高压绕组,接到电网;2绕组是带抽头的绕组,通过分接开关与串联变压器Ⅱ的原绕组4串联;3绕组与串联变压器Ⅱ的副绕组5串联,对电炉负载供电。通过分接开关改变串联变压器Ⅱ的原边电压,能使3、5绕组输出的电压发生变化。接到负载上的3、5绕组,一般只有1~2匝,通常由铜或铝板制成8字形线圈。
壳式电炉变压器的绕组为与心柱截面形状相同的矩形。低压绕组用整块铜板制造,散热条件好,出头为焊接结构;高压绕组为饼式结构。绕组排列一律采用交错式。每组内的高压线段与低压线段应具有相等的磁势,其辐向尺寸应基本相等。理论上将低压线段放在两端,因其对铁心的绝缘距离小。但是为了使变压器短路阻抗小些,需要多个漏磁组才能达到要求,而低压线段放在两端会使漏磁组数受到限制,所以有时将高压线段放在两端。在调压过程中,为了使线段配置得对称并保证磁势平衡,调压线段通常采用多路并联,从而保证各漏磁组阻抗相等,各路低压线段的电流也相等。壳式电炉变压器一般采用强迫油导向循环、强迫水冷却或强迫油导向循环、强迫风冷的冷却方式。由于壳式变压器在油箱和器身之间可以方便地设置隔板,使冷却后的变压器油强迫从线饼间流过,油流均匀、各部分温差小、散热效果好,可使热点温度降低5℃左右,增加变压器的额外过载能力。
由于壳式变压器的绕组完全被铁心所屏蔽,受外力作用而损伤的可能性较小,所以可根据器身形状,采用适合形状的油箱,从而使变压器的尺寸和重量大大减少。 优点1、机械力小、强度好理论计算表明,壳式变压器的辐向电磁力是很小的。轴向电磁力虽然比较大,但当漏磁组较多时,也能使其明显降低。壳式变压器的绕组完全被绝缘件所包围,铁心又包围它们,铁心与油箱用木撑条卡紧,整个器身紧固牢靠。短路力通过绝缘件、铁心直接传至油箱,不像心式结构的绕组支撑面少,所以,壳式变压器的机械强度高。绕组耐冲击性能强由于壳式变压器绕组的线饼少,而且辐向尺寸大,因此线饼间电容较大,而对地电容却很小,所以当冲击电压作用到壳式变压器上时,起始电压基本为线性分布,电压梯度大为减少。同时由于壳式变压器的固有电容较大,使得绕组电压振荡的时间加长,暂态电压在绕组达到幅值之前就已经衰减,因此,壳式变压器绕组具有很好的耐受过电压冲击的性能。
性能特点S11变压器与S9变压器相比,空载损耗平均降低约30%容量在630~2500kVA壳围内的低压绕组采用筒式或螺旋式结构,机械强度高,安匝分布平衡,产品的抗短路能力好器身追加了定位结构,使之在运输过程中不产生位移, 同时所有紧固件加装扣紧螺母,确保产品在长期运行过程中紧固件不松动,满足了不吊芯的要求变压器采用波纹油箱,取消了储油柜, 箱盖与箱沿完全焊死或用螺栓紧固,延长了变压器油的使用寿命产品表面经去油、去锈、磷化处理后喷涂底漆、面漆,可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区的特殊使用要求精选组件,采用了全密封变压器油箱,按标准要求安装有压力释放阀、号温度计、气体继电器等,确保变压器运行。该系列产品外形美观,体积小,能减少安装占地面积,是理想的免维护优质产品。该S11变压器外形美观,价格低廉。节能显著,磁路均匀,空载损耗低、噪声低、温升低、免维修、效率高、体积小。 S11-30~1600KVA/10 KV系列配电变压器节能效果显着,采用新型铁芯材料。磁路分布均匀,大大降低了空载激磁电流和空载损耗,由于铁芯为全斜三接缝结构,故运行可靠、体积小、重量轻、噪声低、工艺性好,散热好、温升低、不吊芯结构、不污染环境、免维修、效率高。变压器的基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。
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当调压装置处在1至4档时,相应的调压绕组档中的电流方向即可为正,而当调压装置处在6-9档时,则调压绕组当中的电流方向为负,其将紧随着调压装置的正负档位进行切换。如果在此时不改变电流的极性,其主变运行将在6-9档段位直接引发差动保护误动装置。 综上所述,特高压变压器独立设置调压补偿变压器,能够有效地反馈电压,从而促使低压侧电压趋于稳定,帮助变压器可靠性获得进一步的。具体需要结合主变压器在不同档位运行的实际情况来进行,有效的调节档位,做好对应档位参数的调整,简化二次接线。从实际的角度分析,调压补偿变压器所配置的差动保护,能够充分满足特高压变压器实际运行当中的需求。 差动保护误动的原因和防范措施,区外故障引起的差动保护误动。
主要是借助硬铜母来实现有效的连接。其中的调压补偿变压器具体是由低压补偿变压器和调压变压器两者组成,其共有一个动力油箱。并且调压补偿变压器本身的励磁线圈还和主体变压器的低压线圈具备一定的联系,而低压补偿变压器的励磁线圈则和调压变压器的线圈相互并联;调压补偿变压器内部的补偿线圈和主体变压器内部的低压线圈同步串联。 调压补偿变压器的调压方式分析 ,特高压自耦变压器可有效将调压补偿变压器直接从主体变压器当中分离而出,这主要是因为其便于运输,同时还能够有效保障其主变运行的可靠性,及真正维护起来的便捷性。即便是在调压的过程中产生相应的问题,也可由此促使其和主变主体的部分相分离,并不会对主变运行造成影响。 而调压补偿变压器的调压方式主要划分为无励磁调压和有载调压这两种,其中有载调压的方式其内部的变压器构造相对复杂化,因此所需要的造价也明显偏高。
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