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文档简介

1/9电子机械毕业论文两篇摘要变压器作为交流电力系统重要的电气设备,其正常运行直接关系着系统的安全。差动保护作为变压器主保护,励磁涌流是影响其正确动作与否的关键因素之一。文章分析了变压器励磁涌流及其特点,以单相变压器为例,分析了励磁涌流产生的机理,并给出了常见的抑制措施。关键词变压器励磁涌流二次谐波间断角1、变压器励磁涌流及特点变压器是一种依据电磁感应原理制造而成的静止元件,是交流输电系统中用于电压变换的重要电气设备。当合上断路器给变压器充电时,有时候,能够观察到变压器电流表的指针有很大摆动,随后,很快又返回到正常的空载电流值,这个冲击电流通常就被称为励磁涌流。总的来说,变压器励磁涌流有以下几个特点第一,波形呈现尖顶形状,表明其中含有相当成分的非周期分量和高次谐波分量,其中高次谐波以二次和三次为主,并且,随着时间推移,某一相二次谐波含量可能超过基波分量的一半以上。第二,励磁涌流幅值与变压器空载投入的电压初相角直接相关。对于单相变压器来说,当电压过零点投入时,励磁涌流幅值最大。由于三相变压器各相间有120度相位差,所以涌流也不尽相同。第三,在最初几个波形中,涌流将出现间断角。第四,涌流衰减的时间常数与变2/9压器阻抗、容量和铁心材料等都相关。2、励磁涌流产生机理变压器励磁涌流是由变压器铁心饱和引起的。在铁心不饱和时,铁心磁化曲线的斜率很大,励磁电流近似为零;一旦铁心出现饱和,磁化曲线斜率变小,电流随着磁通线性增长,最终演变为励磁涌流。下面以单相变压器空载合闸为例分析励磁涌流产生机理。设变压器在时间T0时合闸,则施加于变压器上的电压为又,变压器电压与磁通间的关系为故式中第一式为稳态磁通,后两式为暂态磁通,为铁心剩磁,与合闸时刻的电压相关。计及成本和工艺,现代常用的电力变压器饱和磁通一般设为,而变压器运行电压一般不应超过额定电压的10。因此,变压器稳态正常运行时,磁通不会超过饱和磁通,铁心也不会饱和。但在暂态过程中,如变压器空载合闸时,由于剩磁的作用,运行磁通就有可能大于饱和磁通,从而造成变压器饱和。例如,最严重的是电压过零时刻,合闸,假若此时铁心的剩磁,非周期磁通为经过半个周期后,磁通达到,将远大于饱和磁通,造成变压器严重饱和。3、抑制措施3/9对于现场中常用的三相电力变压器,防止变压器励磁涌流引起差动保护的措施主要有以下几类。采用速饱和中间变流器差动保护按照躲开最大不平衡电流进行整定时,带速饱和原理的差动保护能够减少非周期分量造成的保护误动,如BCH2型就是一种增强型速饱和中间变流器的差动保护。这种差动保护的核心部分是带短路线圈的饱和中间变流器和差动电流继电器。短路线圈的存在使得在具有非周期分量电流时继电器的动作电流大为增加,从而提高了躲避励磁涌流和外部短路时暂态不平衡电流的性能。采用BCH2型差动保护要注意短路线圈匝数的确定匝数愈多躲避涌流的性能愈好,但内部短路时继电器的动作延时就长。对中小型变压器,由于励磁涌流倍数大,内部故障时非周期分量衰减快,对保护动作要求又较低,一般选较大的匝数,而对大型变压器,内部涌流倍数小,非周期分量衰减慢,又要求保护动作快,则应选较小的匝数。最后选用的抽头是否合适,应经变压器空投试验来确定。同时,灵敏度检验应按内部短路时最小短路电流来进行。如不满足要求,则应选带制动特性的差动保护。与BCH2型原理相同的还有DCD2型差动继电器构成的差动保护。总的来说,带速饱和原理的纵差保护由于动作电流大,灵敏度低,并且在变压器内部故障时,会由于非周期分量4/9的存在而延迟动作,已逐步被淘汰。二次谐波制动依照励磁涌流中含有二次谐波的特点,设计了二次谐波制动的方法,一旦保护检测到差流中含有的二次谐波大于保护整定值,就闭锁保护继电器,防止励磁涌流引起保护动作。二次谐波制动的动作判据可写为其中,和分别为差流中的基波和二次谐波分量的幅值,为二次谐波制动比。现场应用时,根据运行经验和空载合闸试验,一般按照躲过各种励磁涌流下,最小的二次谐波含量整定。一般而言,二次谐波制动比可设为。二次谐波制动的差动保护原理简单,调试简便,灵敏度高,在当前变压器纵差保护中应用广泛。但是,在安装有静止无功补偿装置等电容分量比较大的系统,故障暂态电流中也有较大的二次谐波含量,致使差动保护动作速度受到影响。若空载合闸前变压器已经存在故障,合闸后故障相为故障电流,非故障相为励磁涌流,采用三相或门制动的方案时,差动保护必将被闭锁。由于励磁涌流衰减很慢,保护的动作时间可能会长达数百毫秒。这也是二次谐波制动方法的主要缺点。间断角鉴别的方法前面提到,在最初几个波形中,涌流将出现间断角。而变压器内部故障时流入差动继电器的稳态差电流是正弦5/9波,不会出现间断角。间断角鉴别的方法就是利用这个特征鉴别励磁涌流和故障电流,即通过检测差电流波形是否存在间断角,当间断角大于整定值时将差动保护闭锁。间断角制动的保护整定值一般设为65。对于Y/D接线方式的三相变压器,非对称涌流的间断角比较大,间断角闭锁元件能够可靠的动作,并且裕量充足;而对称性涌流的间断角会小于65。进一步减小整定值并不是好的方法,因为整定值太小会影响内部故障时的灵敏度和动作速度。由于对称性涌流的波宽等于120,而故障电流的波宽为180,因此在间断角判据的基础上再增加一个反应波宽的辅助判据,在波宽大于140时也将差动保护闭锁。间断角原理由于采用按相闭锁的方法,在变压器合闸于内部故障时,能够快速动作。这一点是比二次谐波制动方法优越的地方。对于大型变压器,可以同时采用两种原理的纵差动保护,能够起到优势互补,加快内部故障的动作速度,不失为一种好的配置方案。参考文献1王维俭电气主设备继电保护原理与运行M北京中国电力出版社,19962王维俭,候炳蕴大型机组继电保护理论基础M北京中国电力出版社,1989摘要为进一步提高建筑工程机械的应用效果,文章6/9将通过对建筑工程机械维修管理现状的分析,找出机械维修管理工作的薄弱点,以此提出相关的维修管理方法。关键词建筑工程;机械;维修管理1建筑工程机械维修管理现状分析建筑工程机械的维修管理,有加工、更换、焊接、粘接、金属扣合等各种修复技术手段,但由于机械结构本身的复杂性,以及机械维修管理人员技术的局限性,给机械维修管理工作带来诸多的难点。机械维修管理的检测设备不齐全,大多数情况下,维修管理人员习惯以经验判断的方法找出故障点,针对结构简单的机械设备尚可适用,但对于结构较为复杂的机械设备,则容易遗漏隐蔽性的故障,形成维修管理盲区。机械维修技术人员水平有限,这是机械维修管理工作的常见弊端,再加上机械设备更新换代速度比较快,很多融入到机械设备的新技术,大多数维修管理人员未能全面掌握。工程现场的流动性大,而且各种临时性和突发性的工程任务不断,而这些内容,需要临时调用所需的机械设备,很多机械设备往往来不及维护,就被调用到其他工程任务中,难以保证维修的质量。针对这些机械维修管理问题,工程通常应用恢复尺寸修复技术、按修理尺寸修复技术、特别修复技术,其中恢7/9复尺寸修复技术主要有焊接、堆焊、热喷涂、电镀、化学镀,按修理尺寸恢复技术包括电火花覆盖、熔铸金属层、机械加工、局部更换等方法,特别修复技术主要有热校正、碾压、电火花、激光、金属扣合等。2建筑工程机械维修管理建议措施在分析建筑工程机械维修管理现状的基础上,作者认为建筑工程机械维修管理工作的开展,有必要制定完善的维修管理制度和确定具体的维修管理模式,然后采用合适的维修管理方式,提高现场机械的优化管理水平。完善维修管理制度鉴于建筑工程机械种类和数量繁多,同种类的机械涉及多种机型,而不同机型的机械,在制造工艺、材质等方面,均有一定的差异性,因此机械维修管理工作的制定,需要综合考量作业环境、维修条件、维修技术人员等方面的因素,制度前提上应设置一定的范围,而不能采用千篇一律的硬性规定,否则会导致管理制度无可是从,反而失去约束的效果。确定维修管理模式在完善机械维修管理制度的基础上,作者认为应该根据设备的类型、部件的类型、应用场合等,确定具体的维修管理模式不同设备的维修管理模式。建筑工程的机械设备类型8/9很多,譬如土石方机械、起重机械、钢筋加工机械、钻探机械、木工机械等,不同类型的机械,维修管理模式各不相同。譬如进口的机械,由于机械结构复杂,需要耗费一定的技术和精力才能够排除故障,而且一旦故障,会影响施工的效果,为此应该采用状态监测的维修模式;小型机械设备,由于结构简单,而且故障时不会明显影响正常施工,因此可采用事后维修的模式;其他对主体工程质量具有决定性影响的机械设备,譬如水泥混凝土拌合站、水泥混凝土输送泵车等,要以预防性维修管理模式为主,即在规定的计划时间内,进行定时定点维修管理。不同部件的维修管理模式。同台机械设备的不同部件,维修管理方式也不尽相同,尤其是结构复杂的机械设备,包含液压动力、执行元件、转向系统、制动系统和发动机等,可采用预防与计划相结合的维修管理模式,重点状态监测重要元部件,而对于故障率比较低的部件,则可采用事后维修的方式。不同场合的维修管理模式。机械设备只有在特定的场合中,才能发挥应有的效用,不适宜的场合,可能会增加机械的工作负荷,使得机械的性能降低,甚至产生故障。藉此,机械设备的维修管理,还应该考虑场合条件的因素,区别性考虑机械设备的可靠度,确定具体的维修管理模式。9/9采用维修管理方式维修管理方式的选定,主要结合具体的维修管理模式,即维修管理模式不同,维修管理方式也应灵活应用。作者认为机械设备在维修管理之前,需要借助检测技术,准确找出故障点,然后在计划周期内维修,譬如对于突发故障的机械,要采用应急诊断、互换修理、元件修复等现场抢修手段,以及配用、焊接、捆绑等临时性修理方法。实践证明,机械设备维修管理,信息化技术的引用已是势在必行,尤其是随着智能化机械设备的投入使用,维修管理人员应该秉着与

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