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矿用变压器作为一种性能极高的变压器,具有稳定性强、抗阻性高的优势。不但保护设备的,而且可以保障使用者的人身。目前多用于精密仪器系统的净化维护、保养、防止雷击、抗干扰、稳定转化电能等方面,很多制造厂家也越来越重视矿用变压器的生产,也逐渐把重点放在降低噪音、降低能耗、提高使用效率、更加环保等方面上来,未来将生产出性能越来越优良的矿用变压器。 矿用变压器是一种可移动的成套供、变电装置,专门用作矿井电源的变压器。分为矿用一般型变压器和矿用隔爆型变压器两大类。矿用一般型变压器一般用于矿井中有煤尘和沼气而无爆炸危险的场所,供电力拖动和照明用电;矿用隔爆型变压器用于矿井中有爆炸危险的场所,专为电钻、照明、信号等设备供电。矿用变压器一般用来改变交流电压的大小,它适用于有甲烷混合气体和煤尘等有爆炸危险的矿井中。将6KV,10KV电源转换成400(380)、693(660)、1200(1140)、3450(3300)V煤矿井下所需的低压电源。矿用变压器外壳为全波纹,两边开盖式和上开盖式结构,具有机械强度高、温升低、散热效果好等优点。铁芯选用优质低损耗硅钢片,空载损耗低、空载电流小、噪音低。采用H级绝缘材料及先进的绝缘结构,热稳定性好,可在高温下持续满负荷运行。这也是矿用变压器的优点。而普通型的变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。
近几年,矿用变压器的生产技术发展越来越快,作为电力行业中一种属性较为的变压器,其优异的产品性能在越来越广泛的领域和范围被使用,人们已经越来越认识到矿用变压器的优势所在,因此矿用变压器或将逐步取代普通变压器。他们之间究竟有什么区别?各自具有什么样的特性?下面就对矿用变压器和普通变压器的主要区别及其优势作下简单分析。二者工作的重点目标不同。按照需求改变电压并输出是普通变压器的主旨目标。按照其功能目标可以将普通变压器简单区分为降压变压器和升压变压器。而隔离电压并不是普通变压器的主要任务,有的变压器原边与副边的电压没有隔离,普通变压器偏重改变电压,无法隔离电压。矿用电压是矿用变压器的首要工作任务。对矿用变压器来说,原副边线圈材质的绝缘性是首要注意的问题。另外,矿用变压器在切处和次级线之间设有矿用层,这个矿用层连接的是初级接地端,这个设计对矿用杂质有不可忽视的作用。矿用变压器在矿用杂质和设备的维护保养方面具有很大优势。但是二者作为变压器也具有共同点:他们的工作原理均是利用电磁感应原理。矿用变压器则更偏重于矿用电压保障。
干式变压器内部存在潜伏性过热或放电故障时,就会加快产气的速度。一般说来,对于不同性质的故障,绝缘物分解产生的气体不同;而对于同性质的故障,由于程度不同所产生的气体数量也不同。第二种方法是利用电炉干式变压器与电炉间的短网电流和电极电流相等,在短网的多路并联导体上选择根导体,根据并联导体电流相等,在此导电体上加装电流互感器,测量此导体上的电流值,再通过互感器电流值折算出电极电流值。此种测量方法应用有较强局限性,一般应用较少。为了提高装置的可靠性。管理与保护之间仅通过串行通倍保护与跳闸断路器的映射。在实际应用中,保护动作后可能要跳开台或多台断路器此保护均跳闸断路器的映射是对多关系。根据开入通道设置中建立的保护名称与编号的对应,通过保护跳闸指定各保护原理与跳闸断路器的映射关系,并根据断路器与开出的映射结果,自动形成各保护原理所对应的跳闸出口方式,只需把相应的跳闸出口方式写入开出缓冲就可以实现跳闸出口。因此,该原理的应用必将遇到如下问3.比较阈值尺如何确定,应为多大。故障时式2不定总是恒成立,那么应当有多少点满足式2时才能判为故障,换言之对称范围1力对称角度应当取多大这两个问很难通过严格的理论分析或推导予以解决,应用中只能根据实际情况,通过试验的方式设定或修正结果潜伏了误判的隐患已们吴动1.4小波变换方法20世纪80年代后期发展起来的小波变换在时频两域都具有征信号局部特征的能力,被誉为分析信号的数学显微镜,非常适合于非平稳信号的分析,克服了傅里叶变换只能适应稳态或准稳态信号分析时域完全无局部性的缺点,可以准确地提取信号的特征。所以,小波变换的出现立刻引起了科技界时频分析方法的新革命,当然也为励磁涌流和内部故障电流的判别带来了福音。
近十多年来,微机技术的应用极大地推动了干式变压器保护原理和实现技术的发展。迄今,保护新原理的研究主要集中在干式变压器保护方面,并取得了良好的应用成果。对于干式变压器后备保护,由于其拟理相对简单成熟,因此,实现技术的研究更为引人关注。干式变压器保护在开发和应用中面临的突出问题,后备保护的配置与干式变压器多因素有关。为了适应运行现场的不同要采用传统后备保护供用户选择,或根据用户的实际需要进行软硬件的调整。这种方式开发和维护工作较大,适应性受到限制,特别是保护软件的修改和调整,从而直接影响保护装置运行的性和可靠性。因此,研制开发能较好满足运行现场不同应用要求的通用型干式变压器后备保护引起了生产厂家和运行单位的重视。与此同时,微机技术的发展和进步,计算速度内存容量的不断提高,为通用型干式变压器保护的研究提供了有力的硬件支持,本文结合通用型干式变压器后备保护的开发实践,重点介绍了保护装置的方案和基本硬件结构。
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