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【干式變壓器知識】在我國,1966年沈陽變壓器廠研制成功ZSG-1800/10導向風冷H級干式變壓器,變壓器廠研制成功SG3-800/10/1.2/0.4三線圈自冷H級干式變壓器,70年代末變壓器廠自行設計開發SCL-630澆注變壓器。近20年來,隨著經濟的發展,干變在全取得了迅猛的發展,尤其是在配電變壓器中,干變所占的比例愈來愈大,據統計,在等發達中,它已占到配變的40~50%。在我國,約占到50%左右。從產量上來看,我國自1989年第二次城網改造會議之后,干式變壓器的產量有了顯著的增長,從20世紀90年代起,每年大致以20%左右的速度遞增,1999年的總產量已逼近一萬MVA(該值已大大超過了10年前預測四千五MVA),而2002年的總產量達二萬MVA,2004年已達三萬二千MVA。這樣的增速,在上也是的。從上述數據可見,目前我國已成為上干式變產銷量大的之無論在工廠規模、產品的容量、電壓等方面均已處于水平。,使用須知編輯/電器的“待機能耗”是指產品在關機或不使用其原始功能時的能源消耗。大多數家電產品在關機狀態下也在消耗能量。具有待機能耗的電器有:空調、加濕器、電話、錄音機、抽油煙機、音響系統、微波爐、洗衣機、手機充電器、電腦、便攜式電暖氣、電扇、電源適配器、打印機、電飯煲、消櫥柜、電視機、錄像機、傳真機等。因此,為了節能應該養成拔掉插頭的慣。早的電器是18世紀物理學家研究電與磁現象時使用的刀開關。19世紀后期,由于電能的應用陸續推向社會,各種電器也相繼問世。但這一時期的電器容量小,屬于手動式。電路的保護主要采用熔斷器(俗稱絲)。20世紀以來,由于電能的應用在社會生產和人類生活中顯示出的性,并迅速普及,適應各種不同要求的電器也不斷出現。大的有電力系統中所用的三層樓高的壓斷路器,小的有普通家用開關。近來,電器發展的總趨勢是容量增大,傳輸電壓,自動化程度提高。例如,開關電器由20世紀初采用空氣或變壓器油作滅弧介質,經過多油式、少油式、壓縮空氣式,發展到利用真空作滅弧介質和六氟化硫作滅弧介質的斷路器,其開斷容量從初期約20~30千安到80年代中后期達80~100千安,工作電壓提高到765千伏,以到1150千伏。又如,20世紀60年代出現晶體管時間繼電器、接近開關、晶閘管開關等;70年代后,出現了機電一體化的智能型電器,以及六氟化硫全封閉組合電器等。這些電器的出現與電工新材料、電工制造新技術、新工藝相互依賴、相互促進,適應了整個電力工業和社會電氣化不斷發展的要求。
【干式變壓器發展】自1964 年德國AEG研制出臺400kVA/ 20kV 澆注干式變壓器起,干式變壓器進入一個大發展的階段,與此同時,美國也發現了Nomex絕緣紙,可作為H 級干式變壓器的絕緣材料,這樣當前干式變壓器有兩大類,一類為型,另一類為Nomex紙型。當前在美國、德國、日本等發達,干式變壓器的產量已經占據配電變壓器產量的20%以上,成套變電站中,干式變壓器已經占80~90%《2013-2017年干式變壓器行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》顯示,我國今已成為上干變產銷量大的。目前國外的各種高低壓電器產品,占據著國內的一些重要市場,唯干式變壓器從20 世紀末以后,幾乎再沒有從國外進口,在國內的項目和重大工程中,難覓國外干變的蹤影。在我國輸電網現行組織構建模式下,10k V干式變壓器占比逐年增大。當前,城鄉電網建設步伐加速,我國發電量和用電量與日俱增。通常而言,每增加1kW 的發電量,需要增加11kVA 的變壓器總容量;而其中Satons配電變壓器約占全部變壓器總容量的1/3-1/2。據估計,干式配電變壓器約占全部配電變壓器的1/5-1/4。受電網建設投資的拉動,變壓器行業景氣度較高,2010 年以后產量將保持20%左右的增速。按照歷史經驗和變壓器電壓等級結構變化,配電變壓器比例在40%左右,按照40%的比例計算,今年我國新增干式變壓器產量將達2億KVA 左右。繪制原則:繪制電氣安裝接線圖時,各電器元件均按其在安裝底板中的實際位置繪出。元件所占圖面按實際尺寸以統一比例會址。繪制電氣安裝接線圖時,一個元件的所有部件繪在一起,并用點劃線框起來,有時將多個電器元件用點劃線框起來,表示它們是安裝在同一安裝底板上的。繪制電氣安裝接線圖時,安裝底板內外的電器元件之間的連線通過接線端子板進行連接,安裝底板上有幾條接外電路的引線,端子板上應繪出幾個線的接點。繪制電氣安裝接線圖時,走向相同的相鄰導線可以繪成一股線。二次電路 直流回路從正極到負極:列如控制回路、信號回路等。從一個回路的直流正極開始,按照電流的流動的方向,看到負極為止。 交流回路從火線到中性線:列如電流、電壓回路,變壓器的風冷回路。從一個回路的火C相開始,按照電流的流動方向,看到中性線(N極)為止。 見接點找線圈,見線圈找接點:見到接點即要找到控制該接點的繼電器或接觸器的線圈位置。線圈所在的回路是接點的控制回路,以分析接點動作的條件。見線圈找出它的所有接點,以便找出該繼電器控制的所有接點(對象)。 利用歐姆定律分析繼電器判斷是否動作:判別的依據是,電壓型線圈的兩端加有足夠大的電壓,電流型線圈的通過兩端加有足夠大的電流。對于電壓型繼電器的線圈回路,當線圈的兩端通過若干個繼電器的接點或電流線圈與分別電源的正、負極貫通,則認為繼電器(接觸器)動作(勵磁),當回路中有短開的接點,或線圈回路串接有比較大的電阻,或者線圈被并接的接點短接時,則認為繼電器(接觸器)不動作(不勵磁)。例如:開關分閘回路,當開關處于合位,分閘線圈的正串接有合位繼電器(電阻大),則認為其不動作。當保護跳閘接點閉合,將線圈直接接到電源正極時,則認為分閘線圈動作。對于電流型(如跳閘回路的防跳躍繼電器),當線圈的兩端通過若干個繼電器的接點或電阻較小的線圈與分別電源的正、負極貫通,則認為繼電器(接觸器)動作(勵磁)。當回路中有短開的接點,或線卷回路串接有比較大的電阻,或者線卷被并接的接點短接時,則認為繼電器(接觸器)不動作(不勵磁)。 看完所有支路:當某一回路,從正極往負極看回路時,如中間有多個支路連往負極,則每個支路看完。否則分析回路的會漏掉部分重要的情況。 利用相對編號法、回路標號弄清安裝圖與展開圖的接線原理圖中設備的對應關系:核查安裝圖與展開圖的對應關系的主要目的:是檢查安裝圖是否與展開圖相對應。弄清展開圖中各設備在現場的位置。從安裝圖(如保護屏端子排接線圖)查清某個端子排的端子在展開圖中的位置,則先查出該端子上所在的回路標號,再查對展開圖中回路標號,相同的回路標號即同個回路,即可在展開圖中迅速找到該回路,在展開圖查明它在整個回路中的作用。
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