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因为变压器的二次侧是星形的,两相之间的任何短路都会引起两组绕组的电流浪涌,对应一次侧的两个绕组自然也不能幸免。
任何继电保护都是相对而言,行动需要时间,没有100%的保险保护装置,由于制造的离散性和运行中的自然腐蚀,当发生短路的恶性事故时,具体是哪一部分烧毁,谁也无法提前确定,总之,每个系统都有其薄弱环节, 事故发生时,他承担断电、继电保护的任务,无非就是可以人为重复的“薄弱环节”,其“损坏”的概率要大一些。
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变压器的阻抗非常小。 不可能依靠他来保护变压器。 如果变压器在二次侧三相出口端短路,则其短路电流是额定电流与短路阻抗倒数的倍数。 阻抗越小,短路电流倍数越大。
二次侧短路后,如果继电保护来不及操作,一次侧也会受到影响。
一般正规厂家,新产品试生产后,变压器必须通过“突发短路试验”。 当然,这是在实验室里完成的,要求也非常严格。 每个阶段执行此操作三次,每次以秒为单位。 变压器线圈在试验前后不得有任何变形。
也有可能是您的继电保护已经运行了很长时间,或者变压器本身有缺陷。
我在变压器运行的现场做过短路测试,最大的担忧是开关不工作。 但是,它们都保证在几秒钟内打开和关闭。 现实确实令人感动。
所以要仔细分析变压器烧坏的原因,采取措施。
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变压器有一个安全的额定电流,当你的次级短路后,较大的短路电流抵消了初级产生的磁通量,初级线圈需要从电源中取出接近短路的电流来平衡磁场,较大的电流瞬间超过额定电流很多倍, 线圈不能承受大电流的高温而烧毁。变压器的短路阻抗也是在额定电流下测量的,保护器有延时,否则变压器将无法稳定工作,因此短路烧坏是瞬间的事情,保护器没有时间行动。
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1、如果阻抗为4%,短路电流为额定电流的100 4%=25倍,短路造成较大的短路力,使内线圈向内,外线圈向外变形。
2、外线圈(一般为一次侧)电压较大,绝缘损坏后较易击穿,造成变压器一次侧短路损坏。
3、短路时间很短,约1100s,继电器尚未断开,继电保护过载,内部放电小,绝缘损伤OK。
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电流会迅速激增,过热散热,短时间内升温,最后甚至冒烟和火灾。 电源的初级端也因次级短路功率的迅速增加而烧坏,初级过流操作烧毁。
电力变压器的功能是电力传输、电压转换和绝缘隔离,作为主要的软磁电磁元件,在供电技术和电力电子技术中。
已被广泛使用。 根据输电功率的大小,电力变压器可分为几个档位:10kva以上为大功率,10kva为中功率,为低功率,小于25VA为微功率。
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当变压器的二次侧突然短路时,绕组中会产生巨大的短路电流,其值可达额定电流的20至30倍
1.绕组可能会受到强电动力的损坏。 对于大型变压器,绕组筒体表面的径向和轴向压力非常大,绕组经常变形或断裂;
2.在变压器二次侧突然短路的过程中,短路电流达到额定电流的20至30倍,强电流不仅产生巨大的电力,而且使绕组温度迅速上升,短路电流损耗将达到额定电流损耗的数百倍。 由于短路时间短,可以假设热量不发散,导致绕组温度急剧上升,如果不及时切断短路电流,变压器就会烧毁。
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根据电力部有关安全规定,电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器开路时二次侧会产生高压。
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二次短路后,较大的短路电流抵消了初级产生的磁通量,初级线圈需要从电源获得接近短路的电流来平衡磁场,较大的电流瞬间多次超过额定电流,线圈无法承受大电流的高热量而烧毁。
从变压器的功率来看:一次侧的功率p 1=各种损耗的功率p 0 + 负载的功率p 2
因此,当二次侧短路时,负载功率p 2为0; 当次级侧过载时,p 2 大于额定功率 p n。
可以看出,负载功率的变化必然导致一次侧的功率P1与之平衡,即变压器的次级侧短路或过载,对一次侧有影响。
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也可以一次在一侧燃烧。 实际上,这取决于设计指标,线径的哪一侧保留给安全系数大,系数小的一侧会被烧毁。
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它会燃烧,但如果二次侧短路,初级侧的电流会急剧增加,初级侧的保护开关会保护它。 那么你就不会损坏侧面一次。
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如果变压器的二次侧短路,初级侧不会先烧坏,但二次侧烧坏后只会烧坏一次侧。
我们知道,通过导体的电流产生的热量与电流的平方成正比。 二次侧短路,燃烧前热量不能扩散,一次侧电流小得多,散热比二次侧快。
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可以肯定的是,你的二次短路后,较大的短路电流抵消了初级产生的磁通量,初级线圈需要将电流从电源中取出接近短路的电流来平衡磁场,较大的电流瞬间超过额定电流多次,线圈无法承受大电流的高热量而烧毁。
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当变压器二次侧突然短路时,绕组中会产生巨大的短路电流,其值可以达到额定电流。
20 30倍,这样大电流对变压器的危害主要有:
1)在巨大的短路电流作用下,绕组中会产生很大的电磁力。
其值可达额定电磁力的400 900倍,破坏了绕组的机械强度;
2)巨大的短路电流会使绕组发热。
会产生高温,这可能会导致绕组烧坏。
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1)在巨大的短路电流作用下,绕组内会产生很大的电磁力,其值可达到额定电磁力的400 900倍,从而破坏绕组的机械强度;
2)巨大的短路电流会加热绕组,产生高温,从而可能烧毁绕组。
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变压器的二次短路会导致线圈内流过超过额定电流十倍甚至数十倍的电流。
热冲击 - 大电流导致线圈温度急剧升高,超过此温度,导体的机械强度急剧下降,甚至开始熔化。 绝缘材料损坏,绝缘性能急剧下降。
动冲击——线圈上的机械力是流过它的电流的平方,即线圈在正常工作时受到几十倍甚至几百倍的机械力,导致线圈和引线的位移和变形。
以上两种作用都会导致变压器内部发生短路,此时由于第一圈内短路,变压器本身的阻抗明显下降,短路电流进一步增大,最终导致线圈损坏,变压器报废。 在油浸式变压器的情况下,**也可能发生燃烧。
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电流特别大,会烧坏线圈。
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您好,亲爱的,很高兴为您解答 亲爱的 建议不要哈 当变压器出现绕组短路故障时,变压器通常需要维修或更换。 短路绕组故障会导致变压器无法正常工作,甚至可能引起火灾等安全隐患。 绕组短路故障的修复通常需要专业技术人员进行操作。
他们将首先检查变压器,以确定故障的具体原因和程度。 如果只是局部绕组短路,则可以通过修理或更换损坏的绕组部件来解决问题。 如果绕组严重损坏或无法修复,则需要更换整个变压器。
需要注意的是,更换变压器不仅涉及设备成本,还涉及系统的停机时间和其他相关设备的适配。 因此,在决定是否更换变压器之前,有必要考虑维修的可行性、成本、系统的运行效果等因素。 最好咨询专业的电力设备维修服务提供商或工程师 Rotunda 以做出正确的决定。
如果我的回答有助于猜空,也请点个赞(在左下角打分),我期待你的点赞,你的努力对我来说很重要,你的支持也是我进步的动力。 最后,祝大家身体健康,心情愉快!
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如果变压器绕组因匝间短路而发生故障,电流快速断路保护能否响应?
您好,亲爱的,对于变压器绕组的匝间短路故障,一般情况下,电流快断保护不能及时响应。 匝间短路故障会在搜索销售组内造成直接匝间短路,从而导致电流异常上升。 电流快断保护虽然可以监测电流,判断是否发生了故障,但匝间短路故障引起的电流上升速率通常较慢,电流快断保护设定的阈值往往在短时间内达不到,因此电流快断保护难以及时触发。
为了更可靠地保护变压器绕组的匝间短路故障,差动保护是维护和陷留保护的常用方式。 差动保护可以监测变压器绕组的输入和输出电流之间的差值,当差动电流超过设定值时,差动保护会及时切断电源,以保护变压器免受损坏。 除差动保护外,还可以与其他保护装置和监控手段相结合,进行全面的故障检测和保护,如温度保护、绝缘监控、气体继电器等。
综上所述,电流快断保护对变压器绕组对匝间短路故障的响应有一定的局限性,比较可靠的保护方法是采用差动保护等协同保护装置和监控方法。
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断面30 70 mm,一次线上,次线上。 都是为你计算的,加分,200瓦没问题,
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这取决于你是什么变压器。
1、如果是双绕组变压器,一侧是输入,另一侧是输出,此时应该有四个端子(如果是单相)。 然后输入与输出绝缘。 绝缘电阻应在1000欧姆以上(当然,220V也可以有100欧姆)。
2.如果是共绕组的自耦变压器,那么它们(输入、输出)有共触点,可能有3个或4个连接器(如果是4个连接器,则两个连接在一起)。 那么这个时候,输入和输出的连接器,你会发现它们是连接的,没有绝缘。 但它们应该与外壳(地面)绝缘。
我不知道你的情况如何?
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