設(shè)置兩個以上的主變壓器時,根據(jù)一個主變壓器斷電的情況選擇各容量。剩余容量可以保證至少60-75%的一次負載或變電站的總負載。通常使用75%一次變電站和60%的二次變電站。二手變壓器回收油浸式變壓器的一次側(cè)的力率與負荷率有關(guān)。當(dāng)負荷率小于60%時,一次側(cè)的力率比二次側(cè)低11%-18%。高負荷率有利于提高高壓側(cè)的力率。因為負荷率高(貴),截斷器的容量大,投資也增加。
低壓0.4千伏變電站的一臺油浸泡式變壓器的容量不應(yīng)該超過1600千伏。電氣設(shè)備容量大,負荷集中,駕駛合理的情況下,能選擇容量2000 kVA以上的油浸式變壓器。近年來,一些廠家已經(jīng)生產(chǎn)大容量ME、AH低壓斷路器和限流低壓斷路器。民間建筑中1250 kVA和1600 kVA的油浸泡式變壓器很多,特別是1250 kVA。因此,推薦單臺油浸式變壓器的容量在1250kVA以下。
油浸式變壓器的容量必須根據(jù)計算負荷進行選擇。要決定油浸式變壓器的容量,首先必須決定油浸式變壓器的負荷率。當(dāng)空振損失等于負荷率與負荷損失的平方時,油浸泡式變壓器的效率更高。在油浸式變壓器率點的負荷率在63%-67%之間。二手變壓器回收對固定負荷供給的油浸式變壓器的負荷率通常在85%左右。但是,這從節(jié)電的觀點來看,還不。同時駕駛油浸式變壓器的各種經(jīng)濟成本也值得考慮。包括固定資產(chǎn)投資、年運行成本、折舊成本、稅金、保險費等。選擇油浸式變壓器容量時,適當(dāng)提高油浸式變壓器的負荷率,減少油浸式變壓器的數(shù)量或容量,即犧牲運行效率,減少一次性投資,是的選擇。
在實際的生活中油浸式變壓器是以波的形式向外進行散發(fā)的。這種波就是好像潮水一樣漲漲停停的,它也是一種能量。二手變壓器回收事實上油浸式變壓器的波的大小也是體現(xiàn)了能量的大小,一般都是用計算機控制系統(tǒng)來控制電波的波長和頻率的,波長越長的話就功率越大,反之則是比較小的。
社會的飛速發(fā)展,計算機也在不斷的發(fā)展,而對油浸式變壓器波過程進行數(shù)值的計算已經(jīng)有了結(jié)果,只要進行合理的選擇計算模型和方法,計算的結(jié)果的性是可以滿足工程設(shè)計的要求的,采用合理的數(shù)值法不僅在設(shè)計階段可以比較準確的確定油浸式變壓器的電壓分布,并且可以在一定的范圍內(nèi)合理的布置和安排油浸式變壓器的繞組等結(jié)構(gòu),大大的方便了油浸式變壓器的設(shè)計,從而也保證了運行的可靠性。二手變壓器回收在用數(shù)值法計算油浸式變壓器的繞組波的過程的時候,我們通常會把油浸式變壓器的繞組劃分為若干個單元,而它的每個單元用一個等值的電路來代替,而它的電路包含了一個電感及縱向電容、一個對地電容或者繞組間的電容,它們各個單元電感間還存在著互感,并采集鏈形網(wǎng)絡(luò)作為油浸式變壓器的等值電路所得結(jié)果的精度完全可以滿足實際工程的需要。
波過程計算的步是進行電感、電容和電阻等網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的計算,而這些參數(shù)的計算的準確性,對波過程的計算的結(jié)果有很大的影響,而對電感計算來講,較好的模型為無窮長鐵芯柱模型,不過也有很多計算的方法。
油浸式變壓器油是油浸式變壓器運行中離不開的一種能源,是保證油浸式變壓器運行地一個強大地動力,對于油浸式變壓器油來說,要用質(zhì)量比較高的,不要用劣質(zhì)的。但是隨著油浸式變壓器油市場地不斷地進行擴大,油浸式變壓器油的質(zhì)量也是參差不齊的,很多的不法商販和制造商竟然在油浸式變壓器油中添加水進行以次充好,為了保證油浸式變壓器油是不是添加了水,可以用試驗地方法進行測量,驗證是不是添加了水,這個試驗是這樣進行做的,以下是二手變壓器回收公司詳細地過程:
評估絕緣材料中的濕度,是確保油浸式變壓器可靠性和使用壽命的一個重要因素。絕緣油中的濕度在不斷地變化,因而可能對質(zhì)量造成不利影響。二手變壓器回收另外,大部分濕度分布在絕緣紙中。濕度會影響固體和液體絕緣材料的介電擊穿強度,并影響纖維素絕緣材料的老化速度以及過載期間的氣泡形成傾向。環(huán)境溫度、負載、老化、泄漏以及其他因素會引起濕度的不斷變化。因此,隨著油浸式變壓器溫度的循環(huán)變化,需連續(xù)監(jiān)視和診斷。二手變壓器回收這對過載或峰值負載的油浸式變壓器更有必要。
油浸式變壓器絕緣系統(tǒng)中的總濕度由纖維素和液體中的水分含量決定。絕緣紙和絕緣油中的濕度關(guān)系僅取決于溫度。當(dāng)溫度增加時,水在絕緣油中的溶解性(溶液含水能力)增加,水分會從絕緣紙轉(zhuǎn)移到絕緣油中。
變壓器的基本原理
當(dāng)一個正弦交流電壓U1加在初級線圈兩端時,導(dǎo)線中就有交變電流I1并產(chǎn)生交變磁通ф1,它沿著鐵心穿過初級線圈和次級線圈形成閉合的磁路。在次級線圈中感應(yīng)出互感電勢U2,同時ф1也會在初級線圈上感應(yīng)出一個自感電勢E1,E1的方向與所加電壓U1方向相反而幅度相近,從而限制了I1的大小。為了保持磁通ф1的存在就需要有一定的電能消耗,并且變壓器本身也有一定的損耗,盡管此時次級沒接負載,初級線圈中仍有一定的電流,這個電流我們稱為“空載電流”。
如果次級接上負載,次級線圈就產(chǎn)生電流I2,并因此而產(chǎn)生磁通ф2,ф2的方向與ф1相反,起了互相抵消的作用,使鐵心中總的磁通量有所減少,從而使初級自感電壓E1減少,其結(jié)果使I1增大,可見初級電流與次級負載有密切關(guān)系。當(dāng)次級負載電流加大時I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好補充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持鐵心里總磁通量不變。如果不考慮變壓器的損耗,可以認為一個理想的變壓器次級負載消耗的功率也就是初級從電源取得的電功率。變壓器能根據(jù)需要通過改變次級線圈的圈數(shù)而改變次級電壓,但是不能改變允許負載消耗的功率。