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在變壓器生產制作過程中,引線的絕緣距離在引線技術條件中做了明確的規定。無論何種聯結組別,相線對地的絕緣距離要嚴格按技術條件進行控制,而分接線對地及對相線的絕緣距離要根據不同的情況具體分析。
1中部調壓變壓器繞組中部調壓的接線原理如所示,一般用于調壓范圍較小的無勵磁調壓和32.5及以下的有載調壓產品,變壓器繞組聯結無論是Y形還是D形時都可適用(a和b)。由可知,在感應電壓和工作電壓下,分接線對本相首頭的電壓差約為50相電壓,對異相首頭的電壓差也小于相電壓。
考慮到雷電沖擊電壓下繞組電位的振蕩,分接線對本相及異相的相線、分接線對異相分接線均按全電壓考慮。
2中性點調壓中性點調壓是變壓器繞組Y形連接下常用的調壓方式。在餅式線圈中,根據電壓等級和調壓范圍,中性點調壓分為中性點反連接調壓(a)和帶單獨調壓圈的中性點調壓(b)。中性點反連接調壓,一般用于15kV及以下無勵磁調壓產品,35kV產品經絕緣加強處理后也可使用。由a可知:分接線對本相及異相首頭的電壓差即為100相電壓,而不同相分接線間電壓差很小,大為100分接電壓。因此,分接線對相線間絕緣應嚴格按絕緣距離表控制,而不同相分接線間只要有適當絕緣即可。
一般調壓范圍較大、調壓級數較多的Y形聯結變壓器,中性點調壓時需要帶單獨的調壓線圈,即屬于帶調壓線圈的中性點調壓。由b可知:分接線對本相及異相首頭的電壓差為100 相電壓,而不同相分接線間的電壓差不大,大為100 分接電壓。因此,分接線對相線間絕緣應嚴格按絕緣距離表控制,而不同相分接線間一般機械距離的考慮要大于電氣距離的考慮。分接線對地絕緣距離應按調壓線圈電壓等級來控制。
3線端調壓線端調壓在常規電力變壓器中一般很少采用,只在特種變壓器及一些特殊情況下采用。此時,首頭引線即為分接線在相應檔位上的引出線,分接線與本相平均首頭間電壓差很小,對異相分接線及異相首頭間電壓差要根據不同的接線方式來確定。a為Y形接線的線端調壓,b和c為D形接線的線端調壓。
a和cb中,分接線對異相分接線及異相首頭間電壓差約為1線電壓。由于三相開關的相間絕緣不好處理,35kV以上的產品只能用3只單相開關,對于15kV及以下的D接產品,也可以選用三相開關,為了產品安全可靠運行,開關絕緣好提篼一個電壓等級并核算觸頭間耐受電壓。b、c中,A、C相分接線間大電壓差約為1 的分接電壓,開關的相間絕緣容易處理,但對B相分接線就要按100 相電壓考慮,因此也不能用三相開關。這時,A相和C相分接可共用一只2相開關,B相分接用1只單相開關,即采用1+2開關形式,這樣比采用3只單相開關可降線端高壓聯結圖低一部分成本。
4結束語以上是根據不同的調壓方式對分接引線距離做了簡單的歸納、總結,在設計、生產變壓器時特別是前期技術準備階段,要根據具體產品的要求進行分析確(上接第60頁)化的;考慮到連桿數量較少,取n將有關數據代入式(10)后,即可計算出對應計算點A每毫米位移時,A點的瞬時運動速度,如表7所示。
A點立移Am點等效質分閘/輸嚴A點速度表7計算點A的速度剛分分閘速度實際檢測結果實際檢測中,通常檢測斷路器剛分后幾毫米到十幾毫米內的平均速度來代替剛分速度,本例中實際檢測剛分后15mm的平均速度為2.047m/s,計算結果為2.068m/s,計算結果與實際檢測結果吻合。
同樣的方法,可以進行斷路器合閘速度的計算。
在斷路器設計過程中,根據分閘速度的計算結果,可以在設計階段找出影響分閘速度的原因,優化斷路器的結構設計及合理地降低分閘驅動功,從而減少斷路器機構內部零件的機械應力,有效地提篼斷路器的機械壽命。EM