箱式变压器使用注意事项:
第一,确保箱式变压器内各个接线组电压始终保持一致,箱式变压器的双次用电应该相同,且当阻抗电压相同的时候,应该使用两个并列运行的箱式变压器,并且严格控制用电电压。
第二,箱式变压器停电的时候,应该先将低压端进行断电,其次是中压端,最后在进行高压端的断电。当进行通电的时候,应该先打开接地开关,然后再进行放电。
第三,做好箱式变压器的保养工作。首先,应该穿戴绝缘鞋、绝缘手套在维护检修箱式变压器的时候;其次,应该按时对箱式变压器的外壳进行清洗,并检查外壳是否有裂痕或者线路老化的现象;再次,为了确保箱式变压器拥有一个良好的通风环境,应该对箱式变压器周围的配件定期清洁;最后,安装和维护箱式变压器时,应该严格检查所有的接口、螺丝、连接线母安装是否严实。
电线电缆产品的绝缘电阻主要是测电缆绝缘的体积电阻,表面电阻不进行测量,而影响电缆绝缘电阻值的因素比较多,在实际中主要有四个因素对绝缘电阻系数的影响较大。
温度的影响温度上升,绝缘电阻系数下降,这是由于热运动增加,离子的产生和迁移都有所增加,在电压的作用下,由离子运动所形成的传导电流增大,因而绝缘电阻下降。理论和实践表明,绝缘电阻系数随温度增加按指数式下降,而电导则随温度升高而按指数式增大。
电场强度的影响当电场强度在比较低的范围内,离子的迁移率随着电场强度增加而增加,成比例关系,离子电流与电场强度服从欧姆定律,当电场强度比较高时,离子迁移率随电场强度的增加而增高的趋势逐渐由线性关系变为指数关系,当接近击穿时还会出现大量的电子迁移,这时绝缘电阻系数大大的降低。标准中规定的各种电线电缆产品的耐压试验电压都在离子的迁移率随电场强度成比例增加的阶段,所以电场强度对绝缘电阻系数的影响反映不出来,当试片样品做击穿试验时,电场对绝缘电阻系数的影响就明显的反映出来了。
湿度的影响由于小的电导大,而水分子的大小远比聚合物的分子小的多,在热作用下聚合物大分子和组成的链节相对运动,水分子就便于渗入聚合物内,使聚合物内导电离子增多,而使绝缘电阻下降。标准中规定了各种电线电缆的浸水试验,例如橡皮试片在测绝缘电阻之前浸水24小时,其目的就是因为在使用中要遇到潮气和水对电气性能的影响。绝缘电阻是绝缘材料主要电气性能之一,是电线电缆产品或材料的一个重要指标,一般都要求绝缘电阻不低于某一个数值。如果绝缘电阻值过低,则沿着电线电缆线路的漏电电流必然增多,造成电能的浪费,同时电能变为热能,为热击穿准备条件,增加了热击穿的可能性。
铜芯电缆比铝芯电缆有着更多的优势:1.电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。2.延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。3.强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。4.抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。5.稳定性好,耐腐蚀:铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。6.载流量大:由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右.7.电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。8.发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。9.能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。10.抗氧化,耐腐蚀:铜芯电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝芯电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜芯电缆大得多。11.施工方便:①铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;②铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;③于铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。
铝芯电缆比铜芯电缆的优势:1.价格便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝芯电缆比铜芯电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。2.电缆很轻:铝芯电缆的重量是铜芯电缆的40%,施工运输都成本低。3.抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。尽管铝芯电缆和便宜,但是铜电缆在电缆供电中,特别是地下电缆供电领域,具有突出的优势。地下使用铜芯电缆供电具有事故率低、耐腐蚀、可靠性高、施工维护方便等特点。这也是国内目前在地下电缆供电中主要采用铜电缆的原因所在。
电力系统电线电缆敷设中火灾危害及原因分析高层建筑中,因为电线、电缆敷设成束地架设在线架上,一旦电线、电缆产生火灾,其后果不堪设想。因为电线、电缆所使用的绝缘层都是有可燃性的橡胶、聚氯乙烯等氢高分子有机化合物质,在焚烧时所产生的热量达19000~46000kJ/kg。电线、电缆的铜芯熔点约在1038℃,铝芯熔点在658℃,而电线、电缆绝缘层的熔点却远远低于这些数值,如聚氯乙烯塑料熔点仅为120℃。当群体成束电线、电缆事故发生热点熔温达 800~1100℃时,对高层建筑的威胁尤为重大,事故中烟雾大,难以观察到着火源,事故处理十分艰苦。近年来的四川百货大楼、香港九龙大厦的火灾惨剧,无一不是由电线、电缆引起的。
发生电气火灾事故还会引起其他连锁事故。一般地讲,塑料电线、电缆不仅燃烧蔓延速度快,而且还产生大量的有毒有害气体,诸如氯化氢、一氧化碳等,使人处于窒息、中毒状态,面临死亡的危险。同时,在熄灭时卤化物气体经燃烧反应会生成强烈的酸雾,造成“二次污染”,使现代智能型高层电气、电子设备受到强酸侵蚀,后果也相当严重。
普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上)。变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。
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电力变压器主要有:A、吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能;硅胶变色、变质易造成堵塞。B、油位计:反映变压器的油位状态,一般在+20O左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载轻时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载重时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。C、油枕:调节油箱油量,防止变压器油过速氧化,上部有加油孔。D、防爆管:防止突然事故对油箱内压力聚增造成爆炸危险。E、信号温度计:监视变压器运行温度,发出信号。指示的是变压器上层油温,变压器线圈温度要比上层油温高10℃。国标规定:变压器绕组的极限工作温度为105℃;(即环境温度为40℃时),上层温度不得超过95℃,通常以监视温度(上层油温)设定在85℃及以下为宜。
电力系统电线电缆敷设中存在火灾隐患的预防措施要从思想上引起高度重视, 严把设计、制造、安装、维护、检修等各个环节, 实行全过程管理, 提高电缆安全可靠性。电线、电缆设计选型要切当。对高层修建施工中的电线、电缆要进行技巧处置。大楼之间、层与层、层与墙、架与层、电梯井道与架之间以及操纵室等都要严格用防火堵料,周到封牢,这样电线、电缆走火时火苗便不会串向其他方位。特殊对电线、电缆敷设架成束群体,要表明走向,对各电气过桥箱、沉降箱、接头箱严厉隔离封闭,以防火灾事变产生后造成事故扩大蔓延。
要使电缆远离热源和火源。在敷设电缆时,电缆管道要尽可能地远离蒸汽及油管道,他们之间要保持一定的安全距离。可燃气体或可燃液体管沟内,不应敷设电缆。若敷设在热力管沟内,要对电缆采取隔热保护措施,不应在爆炸或有火灾危险的场所架空明敷电缆。在火灾易发或导致火势蔓延的部位进行防火处理,在敷设电缆时要隔离易燃易爆物,在容易受到外界影响的电缆区段,要进行必要的防火处理。为有效地阻止火势蔓延扩大,减少火灾损失,可在电缆沟、电缆隧道等部位设置防火墙及阻火段,将火势控制在一定的电缆区段,以缩小火灾范围,对于充油电气设备附近的电缆沟要密封好,通向控制室的电缆夹层的孔洞及竖井的所有墙孔,楼板出的电缆穿孔等,都必须采用耐火材料严密封堵,耐火极限不应小于1h,以防止电缆火灾向非火灾区蔓延扩大。
在不同厂房或车间交界处、室外进入室内处、配电室母线分段处、不同电压配电装置交界处、不同机组及主变压器的缆道连接处、长距离缆道每隔100m处,均设置防火墙及阻火段;在隧道与主控、集控、网控室连接处,设带门的防火墙,失火时,防火门能自动或远方手动关闭;在厂区围墙处隧道,也应设带锁的防火门。