江苏源通电气有限公司

为了您和更多的人了解我们的产品及变压器的相关知识,特开此博客。主要是介绍了干式变压器及油浸式电力变压器还有各种特种变压器。。

日益增长干式变压器的电力需求

   ZTR 生产的铁心绑扎采用粘带绑扎,铁心柱内填一层薄纸筒纸板,然后绑上粘带,铁心夹件采用钢带拉紧,与西门子、 ABB 公司所生产的变压器结构相似。绕组电压在 500 kV 及以上一律采用的是油流不导向结构,所以绕组内径、外径有锁撑,看不见线饼里存在挡油板。变压器附件较为落后,放油阀门采用的是水阀,油箱加工较为粗糙,油箱顶部斜坡较大,工人操作困难。变压器采用磁屏蔽,硅钢片宽度约为 80 mm ,厚度为 15 ~ 30 mm ,端部用电焊把硅钢片焊在一起。变压器套管结构较落后,套管干式变压器上部带了一个铁丝均压罩,不设均压球,套管油压靠另外设置的一个小油枕。 
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俄罗斯变压器技术现状及发展趋势

我国直流最高电压等级为± 500 kV ,交流最高电压等级也为 500 kV 。 2005 年底交流 750 kV 电压等级的电网即将投运,目前又在规划、研究、探讨直流± 800 kV 、交流 1 000 kV 及以上电压等级特高压电网的建设。文章对国外特高压 (UHV) 输变电技术,特别是变压器技术的现状及发展趋势作一此深入的介绍和分析,以期对我国 1 000 kV 特高压输变电系统的研究、设计和建设能起到参考和借鉴作用。 
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国内外同干式变压器类产品比较

  双积分式A/D转换器以其转换精度高、灵敏度高、抗干扰能力强等优点被广泛应用于各类数字式仪表和低速数字采集系统中。在本台仪器中,需要双积分式A/D直接对全波进行转换。这里采用的是ICL7135,它是一种4位半的BCD码动态扫描输出的单片集成双积分式A/D转换器。在本台仪器中,干式变压器,将两路ICL7135的BUSY端口与ICL7135的时钟相与,送计数器进行计数,就可把ICL7135Z转换后的值送入单片机,节省了系统的I/O口。电路框。
  ICL7135与单片机的一种简便接口方法
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A/D转换前的交流小信号处理

 在这台仪器中,A/D转换前的交流小信号处理是保证精度的关键。通用的方法是将交流信号转化为直流,送A/D进行转换。。但通过分析它们内部原理框图发现.   
  它们由精密整流电路、均方根电路等一系列运算电路组成的。经过这么多环节,自然在稳定度和精度上都难以保证,通常在千分之五左右。因本仪器的精度要求很高,若采用常规的真有效值转换电路,必将进一步丢失精度,所以,本仪器设计时,最终放弃了真有效值转换,而是根据双积分型A/D转换的本质是平均值转换,即:
   Vx=Vr×N2/N1
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高压绕组连接方式是U-N,而低压绕组

  变压器匝比测试仪对精度要求为千分之一。但由于市电的幅度和频率均有较大的波动,对仪器的精度造成很大的影响,因此一个精密的测试电源是必要的。
   89C51内有正弦波发生程序,频率为50Hz.在仪器初次上电时,89C51开始工作,通过循环查表,输出正弦波幅值的数字信号,经DAC0832数模转换,变成相应的模拟信号。该信号是一个呈阶梯状的波形,故采用一个二阶低通滤波器,把高频谐波成分滤掉。经滤波器输出的信号已经是波形比较圆滑,频率为50Hz的稳定的正弦波。该正弦波经功率管LH0101推动放大后,送升压变压器升压至测试所需的160V电压。经示波器观察,波形的幅值及频率都比较稳定,达到了要求。
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电力变压器匝比测试仪简介

绍了电力变压器匝比测试仪的两个部分:测试电源和测试电路。经D/A转换、滤波、功率放大及变压器后,获得测试所需的精密电源。测试电路以8031为微处理器,配以自动组别切换电路、极性判别电路等,能自动测出任意组别变压器的匝比、误差等,并打樱
  关键词:电力变压器;匝比;测试仪
  电力变压器是变换电压以达到输配电能的电气设备,而变压器匝比是其中一项极为重要的参数,它直接影响电网的安全运行,变压器匝比测试仪就是专门用来测量变压器匝比及分接点的仪器。
  它以51系列单片机作为微处理器,采用组别切换电路,自动换档电路,极性判别电路,使用起来方便可靠。通过两路高精度的双积分型A/D转换器及精密整流电路,程控增益放大器,精密互感器来保证整台仪器的精度。经多次现场测试证明,该仪器与国内外同类产品相比,具有很高的精度及可靠性,使用方便,功能强大,适于在国内电力部门推广使用。
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临安推广节能型非晶合金变压器

   以前,我市农村地区往往采用大容量变压器。但随着每年生产、加工旺季的过去,农村的变压器便处于长时间的低负荷运行状态,空载损耗尤为突出。而推广中的非晶合金变压器将使农村电力综合变电的空载损耗,具有磁感应强、低损耗等特点。用非晶合金制造的变压器的空载损耗可比同容量的传统变压器降低60%—70%。以容量为160千伏安的变压器为例,SBH15-M型非晶合金变压器与节能型变压器S11型相比,10年运行费用可节约8000余元,节约电量1.3万余千瓦时,这些电量可供一户普通人家使用十余年。
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日本变压器技术现状及发展趋势

日本变压器技术现状及发展趋势 
   为了满足 21 世纪日益增长的电力需求,东京电力公司( TEPCO )开发了日本第一套 1 000 kV 输电系统,并且正在 Shin-Haruna 变电站 1 000 kV 试验场运行以测试 1 000 kV 设备的性能及可靠性。三菱电气开发了多种 1 000 kV 电气设备。东芝公司的 Ako 工厂生产了一款 1 000 kV 用于资格测试的有载调压单相壳式变压器。下面对东芝公司生产的 1 000 kV 变压器的规格、构造、安装和测试情况进行介绍。
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乌克兰扎布罗热变压器厂

   俄罗斯 20 世纪 70 年代已做出了单相 417 MVA/1 150 kV 、三相 1 000 MVA/500 kV 的变压器, 80 年代做出单相 667 MVA/1 150 kV 与三相 1 250 MVA/330 kV 的变压器。
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国外特高压变压器技术现状

随着大型水电、火电及核电基地的建设,我国对远距离、大容量超高压及特高压输电的需求日益增加。在现已运行的电网中,我国直流最高电压等级为± 500 kV ,交流最高电压等级也为 500 kV 。 2005 年底交流 750 kV 电压等级的电网即将投运,目前又在规划、研究、探讨直流± 800 kV 、交流 1 000 kV 及以上电压等级特高压电网的建设。文章对国外特高压 (UHV) 输变电技术,特别是变压器技术的现状及发展趋势作一此深入的介绍和分析,以期对我国 1 000 kV 特高压输变电系统的研究、设计和建设能起到参考和借鉴作用。 
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