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变压器的过励磁就是当变压器在电压升高或频率下降时将造成工作磁通密度增加,使变压器的铁芯饱和。其产生的原因主要有:当电网因故解列后造成部分电网刚甩负荷而过电压、铁磁谐振过电压、变压器分接头连接调整不当、长线路末端带空载变压器或其他误操作、发电机频率末到额定值即过早增加励磁电流、发电机自励磁等,这些情况下都可能产生较高的电压而引起变压器过励磁。变压器过励磁的危害是:当变压器运行电压超过额定电压的10%时,就会使变压器铁芯饱和,而因饱和产生的漏磁将使箱壳等金属构件涡流损耗增加,铁损增大,造成铁芯温度升高,同时还会使漏磁通增强,使靠近铁芯的绕组导线、油箱壁和其他金属构件产生涡流损耗,使变压器过热,绝缘老化,影响变压器寿命,严重时造成局部业形和损伤周围的绝缘介质.有时甚至烧毁变压器。一般避免变压器过励磁的方法主要有:(1)防止变压器运行电压过高,一般电压越高,变压器过励磁情况越严重,允许运行的时间也就越短。(2)加装过励磁保护,根据变压器特性曲线和不同的允许过励磁倍数发出告警信号或切除变压器。
电力系统所使用的变压器,其中性点的绝缘结构有两种:一种是全绝缘结构,其特点是中性点的绝缘水平与三相端部出线电压等级的绝缘水平相同,此种绝缘结构主要用于绝缘要求较高的小接地电流接地系统,另一种是分级绝缘结构,其特点是中性点的绝缘水平低于三相端部出线电压等级的绝缘水平。
对于中心点接地的变压器,其中心点的电压明显低于输出端电压,即便在单相接地故障时也是如此,所以从节约绝缘材料的角度看,可以将变压器绕组接近中心点区域的绕组绝缘比输出端的绝缘低一些,这种一个绕组从头到尾绝缘不同的变压器,就是分级绝缘变压器。中心点不接地的变压器,当发生单相接地故障时,中心点的电压将上升到相电压,就需采用全绝缘。全绝缘是指绕组的全部部分的绝缘水平是一样的,这样投资成本会比较大