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关于变压器接地装置的施工:接地装置的地下水平接地极应采用40×4的扁钢,垂直接地极用L40×4,埋深大于60cm,填土时用干净的原土并夯实。有条件时,应将环形水平接地极的面积适当增大些或往环外再做一个环,两处相连,以降低接地电阻,尽可能达到1,地下连接处应采用焊接,并符合要求。扁钢的搭接长度应为扁钢宽度的2倍,且应三面或四面焊接,三面焊接时尽量二短边一长边,利于电流通过,圆钢的焊接长度为圆钢直径的6倍,应两面焊接且不得有虚焊。焊接处应采取防阏措施。这属于正变换过电压,由于配电变压器的低压侧绝缘裕度高于高压侧,所以配电变压器雷击事故常发生在高压侧,尤其是中性点附近,低压侧加装避雷器,因其往往采用高、低压架空线,容易受雷击,35/0.4KV直配变压器因其变比大,更应在低压侧加装一组避雷器,尤其是当35KV线路开路运行,高压侧无避雷器保护时。加装低压避雷器后,原来的三点共同接地就成了四点共同接地。
电力变压器的检修手段:常见的检测电力变压器局放的手段有以下几种。脉冲电流法是研究时间早、也是应用广泛的一种检测方法。这种方法通常用于测试变压器的出厂型式试验还有其他离线测试,且离线测量的灵敏度很高。但是这种方法也因为其抗干扰能力差,无法将其有效地应用于现场的在线监测,此外,脉冲电流法的频带窄、测量频率低、信息量少。超声波法可以通过检测变压器的局放产生的超声波信号来测量局放的大小和位置。但目前该方法的缺点在于目前的超声传感器的灵敏度很低,因而无法有效地测到现场信号。DGA 法是通过检测变压器内油汽分解产生的气体的组分和浓度来确定其故障状态。这种方法目前已广泛应用于有关变压器的在线故障排查中,DGA 法的缺点是:无法发现突发性故障,也无法进行故障的具体定位。光测法是利用局放产生的光辐射对变压器性能进行检测。在实验室利用光测法来分析局放特征已经取得了很大进展,但是由于这种方法中应用的设备复杂、灵敏度低、价格,因而无法得到实际应用。
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kVA和kW如何换算?如果变压器输出的线路上的负载的功率因素等于1(实际上是不太可能出现功率因素等于1的),那变压器标称的kVA数就是可带负载的kW数;但由于在用电线路上功率因素不等于1,一般都在“滞后”状态,所以实际的用电设备的总功率要小于变压器的VA数。但是如果要估算一台变压器可以在额定范围内带多大的负载,您可以按变压器的“VA数乘以0.8”来计算是比较适宜的。比如1250kVA的变压器,大概可以带1000kW的用电设备这台额定功率为1250千伏安(KVA)的变压器,满载在900-1100千瓦(kW),要留有一点负荷备用,负荷低浪费,负荷太高容易引起变压器过热。千伏安(kVA)=千瓦(KW),1W=1V×1A。一般来说因为KVA是个“视在功率”,它是有功功率和无功功率的总和,所以如果线路上是纯电阻负载的才可以“总功率”和变压器的kVA数相同;但是由于线路上一般都有感性负载,功率因素不可能达到1,所以它的可带的负载的额定值肯定要比变压器的kVA 数小才能符合要求。我们假设线路上的功率因素为0.85,那100kVA的变压器就可以带85kW的负载,总之您可以查一下,您那里线路上的功率因素情况,把变压器的kVA数乘以功率因素就是可带的负载范围了。一般来讲,变压器的KVA 数乘以0.85也就是比较适宜的一个取值。
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