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变压器的维修方法:第一步拆卸铁心。变压器往往灌注沥青、蜡等材料,拆卸前应加热使其溶化脱离变压器,另外应将变压器引线从端子上焊掉,取下固定夹板,用螺钉旋具撬起第一片硅钢片,然后用钳子将硅钢片一片一片地拉出来。取出硅钢片时,必须要小心,不要损坏线圈引线,同时要避免硅钢片折断和弯曲。然后,将取出的硅钢片收集在一起,用纸包好,以免丢失和损坏绝缘。2

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配电变压器发展及现状

配电变压器是将输电电压的电能降压后,向用户直接配送的主要设备,根据电磁原理进行设计制造。各电压等级的绕组分别与输电系统、用电设备相联,变压器的导磁系统作为电磁能量转换的部件,只要高压绕组与输电系统相联,不论低压绕组是否接有负载,在导磁系统中就始终有空载损耗与空载噪声产生,当低压绕组接有负载时,绕组中通过一、二次电流,两个绕组中就有负载损耗产生。对配电变压器而言,负载噪声一般较小。从发展趋势来看,重点要降低空载损耗,降低空载噪声;发展全密封结构以满足免维修要求。对防火有要求的场所,还需发展干式变压器。我国配电变压器行业经过不断努力,在90年代以后较过去有了突破性的进展,变压器性能不仅是铁心硅钢片材质的改进,而且在容量结构和制造工艺都有所突破,因而在节能降耗、降低空载电流和降低噪音等方面都取得了较大进展。以下从导磁系统(铁心)、导电系统(绕组)、降低损耗和其他改进等四个方面介绍配电变压器的发展及趋势。

1、导磁系统发展的历史回顾

自1885年匈牙利的冈茨工厂,研制成功世界上第一台具有闭合磁路的单相变压器以来,变压器制造业已有117年的发展历史。第一台变压器是采用一般碳素钢丝作为铁芯的导磁材料,将钢丝绕成卷铁芯结构,绕组绕在卷铁芯上。这种变压器虽可输送电能,但损耗较大,输电效率很低。由于受绝缘材料的影响,最早的配电变压器都是干式结构,其电压低,容量小。

1903年世界上出现了热轧硅钢片,于是铁芯结构改为叠片式,当时的空载损耗虽比钢丝作为导磁材料时下降50%以上,但绝对值还是很大的。我国是在20世纪40年代发展变压器生产事业的。当时是以板料热轧硅钢片作为铁芯的导磁材料,由于热轧硅钢片无方向性,故三相铁芯都是采用直接缝,叠片上有冲孔,铁芯柱与铁轭都用螺捍夹紧,铁芯拄较高时,在铁芯柱上有接缝。如此导磁材料的材质与铁芯结构,都决定了空载损耗与空载噪声都具有较大的值。由于配电变压器都安装在电线杆的平台上,离居民区较远,故一般多采用油浸式配电变压器,在性能考核内容中也不考核空载噪声。

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1964年日本发明了高导磁晶粒取向冷轧硅钢片,1968年起,世界上已可以买到这种硅钢片的卷料,这就推动了导磁系统的结构改进,加工设备的现代化,使配电变压器的空载损耗降低、空载噪声降低。由纵剪生产线将1000mm宽的卷料剪裁成一定宽度的卷料,再由横剪生产线剪切成一定形状的叠片。由于冷轧硅钢片有方向性,故接缝改为45°斜接缝。由于卷料可剪切成任意长度的叠片,故铁芯柱上不再有接缝。由于叠片定位方法的改进,芯柱与轭片内可不设孔,铁芯柱由玻璃粘带扎紧,铁轭由粘带制成的拉带拉紧,这就使空载损耗得到大幅度的下降。

在开发新型配电变压器中,导磁材料的作用十分重要,而这两方面我国都比较落后,多年来没有重大突破, 硅钢片几乎完全靠进口。

我国64、73标准的变压器大都采用热轧硅钢片作为铁芯的导磁材料,由于热轧硅钢片无方向性,故三相铁芯都是采用直接缝。80年代始,我国进口了这种硅钢片的卷料用于变压器的生产,由于冷轧硅钢片有方向性,铁芯柱上不再有接缝,叠片定位方法得到改进,芯柱与轭片内可不设孔,在此期间,国内生产的变压器大都是s7系列,空载损耗大幅度的降低。

20世纪90年代,世界上又研制成厚度仅为0.23mm的冷轧晶粒取向硅钢片,硅钢片如再经过激光照射或等离子处理,即可成为最低单位损耗的硅钢片系列产品,50hz及1.7t(特斯拉)下的单位损耗仅为0.9w/kg。铁芯结构上又出现阶梯45°接缝的最新结构,使空载损耗与空载噪声又一次降低,使配电变压器向低损耗、低噪声方面发展又迈进了一步,空载损耗降低60%。配电变压器也就由s7系列发展成为s9、s10等系列。

1960年美国加利福尼亚工业大学发现了另一种有良好导磁性能的非晶合金,也称金属玻璃。1974年美国联信公司研制出铁基非晶合金,1978年美国ge公司测出6ohz及1.5t(特斯拉)下的单位损耗为0.44w/kg,较0.9w/kg又下降50%。1980年联信公司首次推出15kva非晶铁芯配电变压器,以后,美国ge公司制成2500kva非晶铁芯配电变压器。空载损耗比用激光处理高导磁晶粒取向冷轧硅钢片又降低了70%。我国上海置信变压器有限公司引进美国ge技术,在1994年引进和研制成功第一批非晶铁芯配电变压器,有些厂也已具备批量生产非晶铁芯配电变压器的能力。

从以上发展历史的回顾中可知,导磁材料的发展,促进导磁材料加工设备的现代化,铁芯结构的改进,空载损耗与空载噪声的大幅度下降,使变压器可以安装在居民区附近,指标满足环保要求。

2、作为导电系统绕组发展的历史回顾

最早期生产的配电变压器都以电解铜作为导电系统的绕组材质,当然也有用铝导线做为绕组材料的。在热轧硅钢片的铁芯中,由于饱和磁密度低,绕组匝数就要多,所用的导线就长,回路的电阻也就较大,只有这样才能保持较低磁密,所以,热轧硅钢片的铁芯配电变压器不但空载损耗高,负载损耗也高。冷轧硅钢片铁芯中,由于铁心的饱和磁密高,绕组匝数就可少,这样,冷轧硅钢片铁芯配电变压器的空载损耗相应可被降低,负载损耗也就下降。合理设计非晶铁芯配电变压器,如采用低压一高压一低压的双同心绕组排列,绕组采用箔绕,在降低空裁损耗的同时,也就可降低负载损耗。

在我国配电变压器的发展历史中,也曾用过铝导线,虽可满足性能要求,但由于铝的导电率低,同容量的配电变压器使用的铝材也就多,负载损耗相应较大,体积大,重量高;所以国内用户不欢迎使用铝线变压器,目前制造厂已不生产铝线变压器。

为了降低负载损耗,从材质上,目前,国内已大量采用无氧铜导线;除扁导线、圆导线外,还采用铜箔。因为无氧铜的电阻率低,表面又光亮,故负载损耗可低。

绕组结构发展中,注意散热性能的改进,尽量采用纵向散热油隙,同时绕组的紧固结构要保证短路电流产生的机械力的承受能力,即提高了变压器抗出口短路能力。在非晶铁芯变压器中,其结构又有所不同,其绕组不是支撑在非晶铁芯上,具有单独的绕组夹紧结构,加上绕组为双同心结构,使得短路机械作用力不大,而且短路机械力承受能力很高。在1994年到1999年的六年中,国内已有350多个配电变压器制造厂生产的低损耗、低噪声配电变压器顺利地通过了短路承受能力试验。这些配电变压器包括油浸式、环氧浇注绝缘式;有硅钢片铁芯,也有非晶铁芯;有导线绕的绕组,也有铜箔绕的绕组。

3、配电变压器损耗指标不断降低

变压器电弧放电故障电弧放电是高能量放电,常以绕组杂件绝缘击穿为多见,其次为引线断裂或对地闪络和分接开关飞狐等故障。(1)电弧放电的影响。电弧放电故障由于放电能量密度大,产气急剧,常以电子崩形式冲击电解质,使其绝缘纸穿孔、烧焦或碳化,使金属材料变形或融化烧毁,严重时会造成设备烧损,甚至发生爆炸事故,这种事故一般事先难以预测,也无明显预兆,常以突发的形式暴露出来。(2)电弧放电的气体特征。出现电弧放电故障后,气体继电器中的h2和c2h2等组分常高达几千μl/l,变压器油亦碳化而变黑。油中特征气体的主要成分是h2和c2h2 ,其次是c2h6ch4。当发电故障涉及到固体绝缘时,除了上述气体外,还会产生co和co2。深圳专业电力变压器维修-深圳高低压配电工程-深圳盈通电力-变压器维修 安装深圳横岗

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