简介:摘要:变压器在运行中会产生漏磁,且不同主变的漏磁程度也并不一致。在运的变压器很多都是由上、下盅罩(油箱)及其连接的螺栓组成。在漏磁的作用下,这些连接螺栓就可能出现不同程度的发热,漏磁屏蔽差的变压器,由于磁场强度的不均匀,会导致一些螺栓发热严重,温度可能高达数百度,局部这种高温,又会对变压器本身造成严重的损坏,它会使变压器油质劣化,进而造成更严重的内部故障。研究发现造成该螺栓发热的原因主要有涡流和短路电流两种,涡流发热是因漏磁在导磁材料上形成了闭合回路,产生涡流,这类发热可通过更换为非导磁材料的螺栓实现,如更换为不锈钢螺栓或全铜螺栓,或在螺栓上并接一块铜板或铜编织带;但实际中也会出现进行上述处理后还会发热的情况,此种发热主要是因短路电流造成,因漏磁会在变压器外壳上产生回路,电流回路为盅罩——螺栓——底座——大地,虽然变压器外壳有几点接地,但由于本体各处漏磁程度不同等原因的影响,流经螺栓的短路电流是不同的,若该短路电流比较大势必在螺栓上产生较大发热,此类缺陷需控制短路电流 ,可以在螺栓头、螺母与盅罩接触面增加一个绝缘材料,这样就阻断了电流回路,从而使整个外壳对地电流重新分配,避免了部分螺栓的过热。在绝缘材料选取方面,优选正温度系数的垫圈,该种垫圈能在螺栓本身温度不高时导通短路电流,若该处螺栓温度过高,则垫圈的电阻也迅速增加,从而又相当于在接触面加了绝缘垫,钳制了螺栓的温度。
简介:【摘要】信息技术学科核心素养已经在教学中家喻户晓,但是在信息技术课堂教学中怎样贯穿学科核心素养呢?本文结合区域实际,以理论为引导,以案例为实践,探讨在教学过程中如何培养学生的信息技术学科核心素养,构建有效课堂。