变压器回收公司指出,配电变压器的发展趋势应是:1.低损耗,尤其较低的空载损耗;突出节能的效果。2. 低噪声,尤其空载噪声要低;满足环保要求。3. 全密封,使变压器油不与外界空气接触,满足免维修要求;4.保护装置装入油箱中,小型化;减少配电变压器尺寸,便于现场的安装。5.能满足环网供电要求,低压侧能多路输出;6.无外露带电部分,使用7.体积小,重量轻;运行可靠,维护改造方便。8.有优越的防火,抗震防灾性能,提高产品的适用范围。9.具备较强的过载能力,满足其他设备故障状态下的应急需要。 10.进一步降低生产成本和销售价格,为更多的用户接受。电力公司指出,采用非晶铁芯的组合式配电变压器是理想的发展方向,另外,目前适合国内需求的产品是节能的S9型及S11型配电变压器。对有防火要求的场所而言,可采用环氧树脂绕注的干式配电变压器。
相信经营变压器行业的对干式变压器都有所了解,干式变压器的主要部件是铁芯和绕组,铁芯是采用了优质的晶粒取向硅钢片,此类的硅钢片磁导性能好。绕组是多是采用了优质的铜箔绕制而成,导电性能很好,而且能有效的减少局部放电量。外形是环氧树脂浇注成型,耐热性、绝缘性能好。冷却方式分为空气自冷和风机冷却两种,正常状态下采用空气自冷,风机冷却下可以超负荷50%稳定运行一段时间。
目前在变压器回收行业中对干式变压器比较感兴趣,一般都是高价上门回收,而且可大量回收的。那么在此小编提醒回收者在回收干式变压器时应注意以下事项。
1.干式变压器收购那么性能好、质量好、长期使用没有修过的原装机、品牌机。为什么这么说呢,因为有的厂家在生产变压器时,为了节约成本,本来是采用铜箔绕组的结果使用铝制绕组,铝制绕组的变压器运行久了发热比较明显易出现烧坏现象。
其次有优质的变压器都是采用了晶粒取向硅钢片制作,有的厂家为降低生产成本,可能回收采用普通硅钢片,从外观看几乎没有什么差别,导磁性能却差距明显,导致变压器整体性能下降了。
2.回收变压器外部比较新的要注意,可能是问题变压器急处理,里边的金属含量有可能会偷工减料,回收后里边的金属含量很能会比较少,所以回收时要注意。
3.注意回收价格,如果回收价格太高,可能回收会赔钱,太低可能收到变压器,建议回收变压器前要当地回收价格行情。
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变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行 带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的经济负载率及变压器额定容量与负荷比。由于实际运行负荷不 一定就是负荷统计出的负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。
当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。
应该成为选择配变压器容量的主要依据。
根据负薄预计出的负荷Smax及典型日负荷曲线,按照国际电工委员会(IEC)标准(1972年)一油浸变压战负载导则,选择配电变压器容 量。该标准已被我国采用。该方法的优点是考虑了变压器正常过负荷能力,在不缩短变压器寿命印前提下,充分利用变压器设置容量。这从减小投资,改善配电网的 运行条件,其经济效益也显著的。
根据该方法编制的计算机程序,已计算六种典型日负荷曲线相应的配电变压器容量选择表,荷负曲线的负荷参考类型为
I:浇地、麦场用;
H:村付业;照明、场院用;
皿:付业;照明、浇地、场院用;
IV:地、县工业用;
V:带有工业负荷的村综合负荷;
VI:城镇工业综合负荷.
附表的使风方法如下
①确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。
②确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不 变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;这里为了方便,建议:江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃
根据预计出的负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。
例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;负荷1000千伏安,应选的800千伏安的配电变压器。
④根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力。
例如VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,该变压器能带的负荷为340千伏安。
应该说明的是:按照上述方法选择变压器容量,在实际运行中还应接受负荷持续运行允许时间的约束;才能保证。如果超过允许时间则仍有烧毁 变压器的危险。该允许时可根据自然循环油浸变压器绕组温度计算式得到。为了方便;附表已计算出荷极限运行时间τmaxe计算条件是:环境温度为 35℃,绕组热点温度不超过140 例如:附表IV年等值空气温度为20℃罚负荷极限运行时间为17小时,由六个表可出,当负荷与额定容量之比3dl。低在1.17及以下时,负荷极 限制,即不会有过热的危险。
变压器的基本原理
当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。
如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。