当变压器运行电压超过额定电压的10%时,会使变压器的铁芯饱和,而因为饱和产生的漏磁将使箱壳等金属构件涡流损耗增大、铁损增大,由此造成铁芯温度升高,同时还将使漏磁通增强。靠近铁芯的绕组导线、油箱壁以及其他的金属构件会产生涡流损耗,使变压器过热,绝缘老化,影响变压器寿命,当励磁涌流严重时可能会造成周围绝缘介质的损伤,甚至烧毁变压器。严重情况下,电站正在运行的变压器产生和应涌流现象而误跳闸,进而造成大面积的停电。变压器励磁涌流中的大量谐波对电网系统中的电能质量造成严重污染。
励磁涌流是由于变压器内磁通饱和引起的,如果采取某种措施限制铁芯内磁通达到饱和点,也就达到了消弱或消除励磁涌流的目的。在变压器低压侧并联电容法就是在变压器低压侧并联一定的电容,变压器低压侧产生的磁通与高压侧磁通极性相反,对主磁通起到去磁作用,从而达到抑制励磁涌流的目的。
变压器低压侧并联电容器的方法是不论三相合闸角为多少,均能有效地消弱励磁涌流;缺点是并联电容值的选取困难,电容值过大或者过小均不能达到理想效果。电容值过大,会使变压器与电容器组合成的系统谐振频率降低,从而使变压器难以被激磁;电容值过小,无法满足消弱励磁涌流的需要。
了解了变压器低压侧并联电容器涌流抑制技术,有助于抑制变压器励磁涌流。时间有限,想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。
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变压器
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常见的变压器励磁涌流的抑制技术有哪些?当合上断路器给变压器充电时,变压器的铁芯在电流的作用下产生的磁饱和,产生的励磁涌流幅度最大值可能超过变压器额定电流的几倍甚至几十倍,持续时间较长,从数十个电源周期直至数十秒不等。在变压器初次接通电源时,由于铁芯中的磁场变化产生的暂态电流,导致变压器产生噪声和振动,并可能对其它电气设备造成干扰,因此需要抑制励磁涌流。 常见的变压器励磁涌流的抑制技术有以下4种: (1)串联电阻 通过在变压器的输入端串联一个电阻来限制励磁涌流的大小。但是会导致能量损失,并且需要选取合适的电阻值以确保电路的安全性。
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