变压器并联运行要满足条件

变压器并联运行要满足条件
变压器并联运行要满足条件

变压器并联运行要满足条件:

1、变压比相等

不相等时,两台变压器构成的回路内将产生环流,环流的大小决定于两台变压器变比差异的大小。因两台变压器一次绕组接到同一电源,即原边电压相等。如果变比不同,二次绕组空载电压就产生均压电流,根据磁势平衡关系,两台变压器的一次绕组也同时产生环流。

2、联接组别必须相同

当联接组不同的变压器并联时,变压器的副边电压相位就不同,至少相差30°,因此会产生很大的电压差,在这个电压差的作用下将出现很大的环流。

3、短路电压相同

如不同,其差异不得超过±10%。短路电压不同的变压器并联运行,各变压器之间虽然没有循环电流,但会使两台变压器的负载分配不同。其负载分配和额定容量成正比,和短路电压成反比。也就是说,短路电压小的变压器分担负载偏高。

所谓变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。变压器并联运行有如下优点:

1、多台变压器并联运行时,如果其中一台变压器发生故障或需要检修,那么另外几台变压器可分担它的负载继续供电,从而提高了供电的可靠性。

2、可根据电力系统中负荷的变化,调整投入并联的变压器台数,以减少电能损耗,提高运行效率。

3、可根据用电量的增加,分期分批安装新变压器,以减少初期投资。

对变压器的并联运行状态有一定的要求,最理想的并联运行情况是:

1、空载时各台变压器中只有原边的空载电流,由各变压器副边绕组通过母线组成的回路中,以及原边回路中没有环流。

2、负载时各变压器所分担的负载量,应该按各自额定容量的大小成比例分配,防止其中某台过载或欠载。

3、负载时各变压器所分担的电流,应该与总的负载电流同相位。这样当总的负载电流一定时,各变压器所分担的电流最小;如果各变压器所分但的电流一定时,则总的负载电流最大。

要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:

1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;

2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;

3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等。

变压器并列运行条件

变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。 变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面条件: (1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同。 下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果: (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行: 由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。循环电流为: IC=△E/(ZdI+ZdII) 式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗 ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗 如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则 Zd=UZK*UN/100IN 式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A) 当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC为: IC=á*II/[UZKI+(UZKII/a)] 式中:UZKI--表示第一台变压器的阻抗电压 UZKII--表示第二台变压器的阻抗电压 INI<INII á--用百分数表示的二次电压差 II--变压器I的副边负荷电流 根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流Ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。这样就造成并列运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。如母线总的负荷电流为I时(I=INI+INII),若变压器I满负荷运行,则变压器II欠负荷运行;若变压器II满负荷运行,

变压器并联运行

第二章 2.9 变压器并联运行 1、变压器并联运行的概念 在发电厂和电力系统中,通常采用多台变压器并联运行的方式。变压器并联可以是三相变压器,也可以是单相变压器,并联运行是指:各变压器的一次侧绕组和二次侧绕组分别并联到一次侧和二次侧的公共母线上的运行。 并联的优点是可以提高变压器供电的可靠性,减少备用容量,并可以根据负载的大小来调整投入运行的变压器台数,以提高运行效率。 2、变压器理想并联运行是指: (a)空载时并联的各变压器之间没有环流。 (b)负载时能按各台变压器额定容量的大小来合理地分担负载。 (c)负载时各台变压器所分担的电流为同相位。 变压器理想并联运行时,并联后的最大容量可达各台变压器额定容量的总和,且损耗最小,利用率最高。 3、达到变压器理想并联运行应满足的条件: (a)各变压器一次侧和二次侧的额定电压和电压比应相等。 (b)各变压器的联结组号必须相等。 (c)各变压器的短路阻抗标幺值要相等,阻抗角要相等。 实际运行时,变压器的联结组号必须相等,电压比偏差要严格控制(小于±5%),阻抗标幺值相差不应太大(不大于10%)。 4、以二台变压器并联为例,分析不满足上述条件的后果。 5、变压器并联实际是计算各变压器并联后的利用率,举例说明。

2.10三绕组变压器、自耦变压器和仪用互感器 说明:自耦变压器和仪用互感器内容,《电机学I 》已经讲过,这里不必再述。 1、三绕组变压器有高、中、低压三个绕组,通常一次侧一个绕组,二次侧二个绕组。三相三绕组变压器的铁心一般为心式结构,第三绕组常接成三角形联结有利于运行。三个绕组容量可以相等,也可以不等,其中最大容量规定为三绕组变压器的额定容量。 2、用归算的方法推导三绕组变压器的基本方程和等效电路,注意说明与双绕组变压器等效电路的不同之处,并解释等效漏抗的意义。 3、简单介绍三绕组变压器的各等效漏阻抗是需要做三次短路试验来测定,已知参数后可利用其等效电路计算:电压调整率、效率、短路电流等运行问题。

关于变压器并列运行及负荷分配的计算

问一、变压器并列运行的条件是什么? 1.变比相等。变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。差值最多不超过±0.5%。 2.联结组序号必须相同。接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。 3.两台变压器容量比不超过3:1。容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。 4.短路电压相同。 关于短路电压要求相同的说明:实际上是非常接近即可,因为试验值往往与设计理论值有一定的偏差,铭牌上写的都是试验值,即实际值。 如果短路电压相差过大,会导致短路电压小的发生过负荷现象,建议允许差一般不超过10%。至于为什么,请看文末的变压器并列运行负荷分配计算。 问二、什么叫变压器的短路电压? 这里要先说一下变压器的阻抗电压 变压器的阻抗电压百分数由电抗电压降和电阻电压降组成。在数值上与变压器的阻抗百分数相等,表明变压器内阻抗的大小。阻抗电压百分数表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降的大小。它对于变压器在二次侧发生短路时,将产生的短路电流大小有决定性意义,对变压器制造价格和变压器的并联运行也有重要意义,也是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。此数值在变压器设计时遵从国家标准。 阻抗电压百分数的大小与变压器的容量有关,一般变压器容量越大短路阻抗也就越大(一般情况哦)。我国生产的电力变压器,阻抗电压百分数一般在4%~24%的范围内。 再说变压器的短路电压 变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压百分比。实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。同容量的变压器,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。 所以说:短路电压百分数=阻抗电压百分数(有时说成短路阻抗百分数)。

变压器并联运行要满足条件

变压器并联运行要满足条件: 1、变压比相等 不相等时,两台变压器构成的回路内将产生环流,环流的大小决定于两台变压器变比差异的大小。因两台变压器一次绕组接到同一电源,即原边电压相等。如果变比不同,二次绕组空载电压就产生均压电流,根据磁势平衡关系,两台变压器的一次绕组也同时产生环流。 2、联接组别必须相同 当联接组不同的变压器并联时,变压器的副边电压相位就不同,至少相差30°,因此会产生很大的电压差,在这个电压差的作用下将出现很大的环流。 3、短路电压相同 如不同,其差异不得超过±10%。短路电压不同的变压器并联运行,各变压器之间虽然没有循环电流,但会使两台变压器的负载分配不同。其负载分配和额定容量成正比,和短路电压成反比。也就是说,短路电压小的变压器分担负载偏高。 所谓变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。变压器并联运行有如下优点: 1、多台变压器并联运行时,如果其中一台变压器发生故障或需要检修,那么另外几台变压器可分担它的负载继续供电,从而提高了供电的可靠性。 2、可根据电力系统中负荷的变化,调整投入并联的变压器台数,以减少电能损耗,提高运行效率。 3、可根据用电量的增加,分期分批安装新变压器,以减少初期投资。 对变压器的并联运行状态有一定的要求,最理想的并联运行情况是: 1、空载时各台变压器中只有原边的空载电流,由各变压器副边绕组通过母线组成的回路中,以及原边回路中没有环流。 2、负载时各变压器所分担的负载量,应该按各自额定容量的大小成比例分配,防止其中某台过载或欠载。 3、负载时各变压器所分担的电流,应该与总的负载电流同相位。这样当总的负载电流一定时,各变压器所分担的电流最小;如果各变压器所分但的电流一定时,则总的负载电流最大。 要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件: 1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等; 2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同; 3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等。

电力电子变压器并联运行动态仿真

电力电子变压器并联运行动态仿真 作者:石赛美, 刘宪林, SHI Sai-mei, LIU Xian-lin 作者单位:郑州大学电气工程学院,河南,郑州,450001 刊名: 电力系统保护与控制 英文刊名:POWER SYSTEM PROTECTION AND CONTROL 年,卷(期):2009,37(2) 参考文献(8条) 1.王丹.毛承雄.陆继明基于电子电力变压器的电能质量调节方法[期刊论文]-高电压技术 2005(08) 2.王丹.毛承雄.陆继明电子电力变压器的并联运行[期刊论文]-电力系统自动化 2005(06) 3.刘海波.毛承雄基于无互联线控制的电子电力变压器并联技术[期刊论文]-电力系统自动化 2007(15) 4.董德智.谢达伟.洪乃刚基于双PWM变换的电力电子变压器[期刊论文]-安徽工业大学学报 2006(02) 5.Guerrero J M.Matas J.Garcia De Vicuna L.Castilla M Miret J Wireless-Control Strategy for Parallel Operation of Distributed-Generation Inverters[外文期刊] 2006(05) 6.Jiann-Fuh Chen.Ching-Ling Chu Combination Voltage-Controlled and Current-Controlled PWM Inverters for UPS Parallel Operation[外文期刊] 1995(05) 7.张松涛.任光一种不间断电源并联运行控制方式的研究[期刊论文]-电力电子技术 2005(02) 8.姜桂宾.裴云庆SPWM逆变电源的无互联信号线并联控制技术[期刊论文]-中国电机工程学报 2003(02) 本文读者也读过(10条) 1.郑强电力电子变压器的新型拓扑结构与智能控制研究[学位论文]2007 2.毛承雄.范澍.王丹.方华亮.黄贻煜电力电子变压器的理论及其应用(Ⅰ)[期刊论文]-高电压技术2003,29(10) 3.董德智.DONG De-zhi基于交-交-交变换型结构的电力电子变压器研究[期刊论文]-自动化技术与应用 2007,26(8) 4.毛承雄.范澍.黄贻煜.陆继明电力电子变压器的理论及其应用(Ⅱ)[期刊论文]-高电压技术2003,29(12) 5.赵剑锋输出电压恒定的电力电子变压器仿真[期刊论文]-电力系统自动化2003,27(18) 6.董德智.宋玥.DONG De-zhi.SONG Yue电力电子变压器能量双向流动研究[期刊论文]-中国电力2007,40(10) 7.邓卫华.张波.胡宗波电力电子变压器电路拓扑与控制策略研究[期刊论文]-电力系统自动化2003,27(20) 8.史辉.刘立平电力电子变压器的发展及应用综述[期刊论文]-广西轻工业2010,26(5) 9.方华亮配电系统电力电子变压器的研究[学位论文]2003 10.曹解围.毛承雄.陆继明.范澍.CAO Jie-wei.MAO Cheng-xiong.LU Ji-ming.FAN Shu电力电子变压器在改善电力系统动态特性中的应用[期刊论文]-电力自动化设备2005,25(4) 本文链接:https://www.360docs.net/doc/1010303223.html,/Periodical_jdq200902005.aspx

变压器选择论文:浅谈变压器选择

变压器选择论文:浅谈变压器选择 变压器的选择。 1.变压器类型的选择 1.1各类变压器性能比较 各类变压器性能比较见表1 表1各类变压器性能比较 注:括号内文字指非包封绕组干式变压器。 1.2按环境条件选择变压器 各类变压器的适用范围和参考型号见表2 表2各类变压器的适用范围及参考型号 1.3变压器绕组连接组别的选择 三相变压器的绕组连接方法,应根据中性点是否引出和中性点的负载要求及与其他变压器并联运行等来选择。常用的绕组连接方法分为星形、三角形及曲折形(z形)。 1.4变压器调压方式的选择 一般情况下应采用无载手动调压的变压器,变压比和电压分接头的选择。 在电压偏差不能满足要求时,35kv降压变电所的主变压器应采用有载调压变压器。10(6)kv配电变压器不宜采用有载调压变压器,但在当地10(6)kv电源电压偏差不能满足要求,且用电单位有对电压要求严格的设备,单独设置调压装

置在技术经济上不合理时,也可采用10(6)kv有载调压变压器。 1.5按并列运行条件选择变压器 两台或多台变压器的变电所,各台变压器通常采取分列运行方式。如需采取变压器并列运行方式时,必须满足变电所变压器并列运行条件。 1.6变压器阻抗电压(uk%)的选择 1.6.1应满足系统电压偏差和电压波动的要求。 1.6.2对容量较大的变压器(如1600kva及以上),应满足限制低压系统短路电流的要求。 2.35kv主变压器台数和容量的选择 2.1变压器的台数和容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量、运行方式和企业发展等因素综合考虑确定。 一般采用三相变压器,其容量可按投入运行后5—10年的预期负荷选择,至少留有15%-25%的裕量。 2.2有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器。当在技术经济上比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。 2.3装有两台及以上主变压器的变电所中,当断开一台时,其余主变压器的容量应保证用户的一、二级负荷,且

变压器组别不同并列运行

连接组别不同变压器的并列运行 张建国李仲明宁夏电力公司(750001) 1 概述 电力系统中,变压器有三种常见的连接组别,即Y0d-11、Yd-11、Y0y-12。其中分子是高压侧绕组的连接图,分母是低压侧绕组的连接图,后面的数字表示高、低压侧绕组的线电压(或高、低压侧线电流)的相位差,也就是变压器的连接组别。 变压器的并列运行固然具有很多优点,然而并非所有的变压器均能并列运行,变压器并列运行应同时满足下列条件:一是变压器的接线组别相同;二是变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),这两个条件保证了变压器空载时绕组内不会有环流;三是变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),保证负荷分配与容量成正比。同时,考虑到容量不同的变压器短路电压值不相同,容量小的变压器短路电压小,因此,对于并列运行变压器的容量比一般不宜超过3:1的要求。 图1 连接组别不同时变压器并列运行向量图 当并列运行变压器的变比和短路电压相同,而接线组别不同时,变压器并列运行的回路中会产生环流。以两台分别为Y0y-12和Yd-11接线组别的变压器为例说明:这两台变压器的一次侧接在同一母线上,相对应的一次线电压是同相位的,其二次侧相对应的线电压则有30°的相位差,如图1所示。由于两台变压 -Δ 器的二次线电压大小相等,所以变压器二次回路的合成电压Δ=Δ 1ab ,是两个对应线电压的向量差。从图1可以求得合成电压的数值: 2ab ΔU=2U2ab sin15°=0.52U2ab 其它两相情况也类侧,由此可见,在ΔU的作用下,并列运行的变压器的二次绕组内虽然没有接负载,但在回路中也会出现几倍于额定电流的环流。这个环流会烧坏变压器,因此接线组别不同的变压器绝对不能并列运行。 2 奇数连接组别不同的变压器的并列运行

变压器-并联运行的优点

①可以提高供电的可靠性; ⑦可以根据负载的大小调整投入并联运行变压器的台数运行效率; ③可以减少总的备用容量。 变压器并联运行的最理想情况是: ①空载时,并联的各变压器之间没有环流二次侧没有铜耗,—次侧的铜耗也比较小;这样,空载时各变压器 ②负载时,各变压器所承担的负载应按其容量的大小成比例分配,防止其中某台欠载或过载,使并联组的容量得到充分利用; ③负载时,各变压器二次侧电流同相位,这样在总的负载电流一定时,各变压器所分袒的电流最小;反之,如果各变压器二次侧电流一定,则共同承担的负载电流最大。 为了达到上述理想的并联条件,并联运行的各变压器应满足如下要求: ①各变压器的额定电压应相等,即各变压器的电压比应当相等; ⑨各变压器的联结组标号必须相同; ⑤各变压器短路阻抗的标么值要相等,阻抗角要相同。 (17)白锅变乐器的特点是一、二次绕组之间不仅有磁的联系,还有屯的联系。自溺变压器的额定容量可以分成两部分:一部分容量对应的功率是公共绕组和串联绕组之间通过电磁感应关系传递给负载的,即通常所说的电磁功率,这一容量决定了变压器的主要尺寸和材料消耗,是变压器设计的依据,称为自锅变压器的计算容量;另一部分容量对应的功率是一次侧电流通过传导关系直接传递给负载的,称为传递功率。由于传递功率不需要增加变压器的计算容量,且是普通两绕组变压器所没有的,所以自锅变压器比两绕组变压器有一系列优点。当自锅变压的电压比At愈接近1时,计其容量愈小,白职变压器的优点愈显著,此,自铝变压器适用于在一、二次侧电压相差不大的场合,一般来说A。<2。 (18)电压互感器和电流互感器的工作原理与变压器相同。由于电乐庆的阻抗很大,电压互感器的运行情况,相当于变压器的空载运行;内丁电流表的阻抗很小,电流互感器的运行情况,相当于变压器的短路运行。 征使用电压互感器时,二次侧不能短路,否则会产生很大的短路电流。为了安全起见,电压互感器的二次绕组连同铁心一起,必须可靠接地。另外,电压互感器有一定的额定容量,使用时二次侧不宜接过多的仪表,以免电流过大引起较大的漏抗压降,从而影响电压互感器的推确废布使用电流互感器时建议使用西门子变频器,二次侧不允许开路。如果二次侧开路,电流万感器成为主载运行,此时,一次侧被测线路电流成了励磁电流,使铁心内的磁通密度比额定情况增加许多倍。这一方面将使二次侧感应出很高的电压,可能位绝缘击穿,同时对测量人员也很危险;另一方面,铁心内磁密增加后,铁耗会大大增加,使铁心过热,影响电流互感器的性能,甚至把它挠坏。因此,对运行中的电流互感器,如需在二次侧拆装仪表时,必须先将二次侧短路才能拆装,而反,在二次侧不允许装设熔断器或闸刀开关。为了安全起见,电流互感器二次侧必须可靠地接地。

常规电力变压器与电子电力变压器的并联技术研究任建儒

常规电力变压器与电子电力变压器的并联技术研究任建儒 摘要:社会的不断进步带动了经济高速发展,经济的高速发展促进了人们生活 水平的不断提高,人们在不断提升自己生活水平的同时,对电力企业重视程度有 了很大提升,想要保证电力企业的质量,要求我们必须要掌握前卫和精良的实施 电子电力变压器与常规电力变压器并联技术,而保证实施电子电力变压器与常规 电力变压器并联技术的良好实施,要求我们必须要保证质量,在允许的范围里面 很好的控制实施并联技术质量,对电子电力变压器与常规电力变压器并联技术进 行探索。 关键词:电力企业;电子电力变压器;常规电力变压器;并联技术 在人们的日常生活和工作过程中,电力企业一直都具有很大的作用,同样占 有很重要的地位,而电力企业能够安全以及稳定的应用,就必须要采取一个十分 有效以及合理的方式。 1关于电子电力变压器及其并联运行 所谓的电子电力变压器也成为EPT,它是一种新型电子电力变压器,其控制 策略以及拓扑结构都是人们研究的主要内容,然而,在人们将电子电力变压器引 入到电力系统的时候,必须要对并联工作进行考虑,在考虑并联工作的时候应该 首先考虑电子电力变压器和常规电力变压器的并联技术。在电网运行过程中,最 为常见的现象就是电力变压器并联运行现象,电力变压器的并联运行不管是在提 升其运行效率以及减少总备用容量方面,还是在将供电可靠性有效提升方面都有 十分显著的作用和积极意义。常规的电力变压器具有不可控制性,对其实施并联 运行必须要满足一些条件,在短路阻抗不能相等的时候,就会导致其不能均匀分 配负荷以及产生环流,原因就在于,并联运行过程中各个变压器自身所承担的负 荷和各自短路阻抗的标幺值成为反比例关系,那些容量并不匹配变压器实施并联 运行的时候,匹配短路阻抗相对来说比较麻烦,当原方电源来自不同系统的时候,变压器自身并列就会变得十分繁琐,这就要求相关工作人员必须要通过对其他设 备系统潮流实施严格控制来将其完善,工作人员还可以等待一定的时机。 2实施电子电力变压器与常规电力变压器并联技术的措施 2.1电子电力变压器与常规电力变压器并联技术要体现维护并联特点 伴随着互联网不断得到发展,数字信息和网页信息已经呈现出了爆炸式增长 的特点,网页信息以及数字信息也组成了信息共享的数据库,数据本身也呈现出 全新的特点,想要准确把握电子电力变压器与常规电力变压器并联技术自身所具 有的特点,就要求工作人员必须要采取灵活的方法组织形式,并且将这些灵活的 形式贯穿到整个电子电力变压器与常规电力变压器并联技术方法训练以及操作的 过程中,旨在能够更好的为提高并联技术质量以及提高工作人员综合素质奠定坚 实的基础。因为在工作人员落实电子电力变压器与常规电力变压器并联技术的过 程中,工作人员的很多感官系统都在进行交替使用,这样就很容易将工作人员的 兴趣、求知欲以及好奇心很好的调动起来,如果工作人员在此时能够对数据和方 法实施有效的利用,那么,一定能够使电子电力变压器与常规电力变压器并联技 术体现出自身的特征。 2.2电子电力变压器与常规电力变压器并联技术要明确并联原理 电子电力变压器和常规电力变压器实施并联技术系统里面产生环流现象直接 原因就在于并联系统里面各个部分输出电压并不相等,导致输出电压不相等的主 要原因包括电子电力变压器模块基准电压和常规的电力变压器副边绕组电压频率

浅谈变压器安装及运行前试验21

浅谈变压器安装及运行前试验 摘要:变压器的交接试验应由当地供电部门许可的试验室进行。变压器开始带 电起24h 后无异常情况,应办理验收手续;整理出安装检查及试验过程中的相关 记录资料,包括出厂时随设备带来的合格证、说明书、技术文件、试验报告单等。特别是交接试验报告单,并经由当地供电部门的认可。 关键词:变压器;安装;实验 一般工业与民用建筑安装工程10kV及以下中小型变配电室内变压器的安装应具备的条件,土建工程施工完毕,室内粉刷、地面及门窗应全部完好且现场应整洁。 1.变压器的安装 1.1 变压器安装前的准备及检查 安装前的准备:熟悉图纸资料,注意图纸和产品技术资料提出的具体施工要求,确定施工方法且进行技术交底;并准备搬运吊装和安装机具及测试器具。变 压器的安全性检查:变压器应有产品出厂合格证、随带的技术文件应齐全;应有 出厂试验记录;型号规格应和设计相符;备件、附件应完好;干式变压器的局放 试验PC 值及噪声测试dB(A)值应符合设计及标准要求。变压器外观检查:外表不应有机械损伤;油箱密封良好,带油运输的变压器,油枕油位应正常,无渗漏 油现象;所有附件应齐全,瓷体无损伤等;变压器轮距离应与设计轮距相符。变 压器身的检查:变压器到达现场后应进行器身检查。但凡满足下列条件之时,才 可不进行器身检查。1)制造厂规定可不作器检查者;2)容量为1000kVA及以下,运输中无异常情况;3)就地产品作短距离运输时,器身总质量符合要求,运输 中无异常情况。 1.2 变压器就位安装应注意以下问题 1)变压器安装的位置,应符合设计图纸的要求;在推入室内时要注意高、低 侧方向应与变压器室内的高低压电气设备的装设位置一致,否则变压器推入室内 之后再旋转方向就比较困难了。 2)变压器基础导轨应水平,轨距与变压器轮距相吻合。装有气体继电器的变 压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定 不需要安装坡度者除外)。防止气泡积聚在变压器油箱与顶盖间,只要在油枕侧 的滚轮下用垫铁垫高即可。垫铁高度可由变压器前后轮中心距离乘以1%~1.5% 求得。调整时使用千斤顶。 3)变压器就位符合要求后,将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定;不允许用 电焊焊死在轨道上。 4)装接高、低压母线时,母线中心线应与套管中心线相符。母线与变压器套管连接,应用两把板手,以防止套管中的连接螺栓跟着转动。特别注意不能使套 管端部受到额外拉力。 5)变压器的外壳接必须作良好接地。如果变压器的接线组别是Y/Yo,则还 应将接地线与变压器低压侧的零线端子相连。变压器基础轨道亦应和接地干线连接。接地线的材料可用铜绞线(16或25mm)2或镀锌扁纲(- 40×4),其接触 处应搪锡以免锈蚀,并连接牢固。 6)当需要在变压器顶部工作时,必须用梯子上下,不得攀拉变压器附件;变 压器顶部应做好防护措施,严防工具材料跌落,损坏变压器附件。变压器油箱外 表面如有油漆剥落,应进行喷漆或补刷。

变压器并列运行的条件87034

变压器并列运行的条件,除了变比相等、联接组相同、短路阻抗标么值相等之外,对容量有什么要求? 悬赏分:10 - 解决时间:2007-7-7 14:20 有人说容量差别不得大于1/3,有何根据呢??? 提问者:dddmw - 魔法学徒一级最佳答案 变压器并列运行条件 变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。 变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来

分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件: (1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同。 下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果: (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行: 由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。循环电流为:IC=△E/(ZdI+ZdII) 式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗 ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗 如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则 Zd=UZK*UN/100IN 式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A) 当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC 为: IC=á*II/[UZKI+(UZKII/a)]

电力变压器的并列运行条件

电力变压器的并列运行条件 两台或多台变乐器并列运行时,必须满足四个基本条件。 (1)并列变乐器的额定一次、二次电压必须对应相等。即并列变压器的电压比必须相同,允许差值不超过l o.5%。如果并列变压器的电压比不同,则并列变压器二次绕组的回路内将出现环流,即二次电压较高的绕组将向二次电压较低的绕组供给电流,导致绕组过热甚至烧毁。 (2)并列变压器的阻抗电压(短路电压)必须相等。ATMEL代理由于并列运行变乐器的负荷是按其阻 抗电压值成反比分配的,如果阻抗电压相差很大.可能导致阻抗电压小的变压器发生过负荷现 象,所以要求并列变压器的阻抗电压必须相等,允许差值不得超过110%。 (3)并列变压器的连接纪别必须相同。即所有并列变压器一次、:次电压的相序和 相位都必须对应地相同,否则不能并列运行。假设两台变压器并列运行,‘台为Yyno型 连接,另一台为Dynll型连接,则它们的二次电压将出现30。相位差,从而在两台变压器的二次绕组间产生电位差,并在两变压器的二次侧产生一个很大的环流,pJ能使变压器 绕组烧毁。 (4)并列运行的变压器容量比应小于3;1。即并列运行的变压器容量应尽量相同或相近,如果容量相差悬殊,不仅运行很不方便,而且在变压器特性稍有差异时,变压器间的环流将相 当显著,特别是容量小的变压器容易过负荷或烧毁。 例4—2 有台s9—800/10型配电变压器与一“台s9—2咖/lo型配电变压器并列运行, 均为Dynll型连接。问负荷达到2800kv.A时,上列变压器中哪一“台将要过负荷?过负荷达多少? 解:并列运行的变压器之间的负荷分配是与电抗标么值成反比的,因此 么值。 变压器的电抗标么值按下式计算

变压器并联运行条件

变压器并列运行条件 变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。 变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件: 1、变比要相等,各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等; 2、连接组要相同,各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等; 3、短路阻抗相等,各变压器的阻抗电压标么值应相等。 下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果: (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行: 由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差 △E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。循环电流为: IC=△E/(ZdI+ZdII) 式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗 ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗 如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则 Zd=UZK*UN/100IN 式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A) 当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC为:

变压器并列运行及负荷分配的计算

一、变压器并列运行的条件是什么 1.变比相等。变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。差值最多不超过±%。 2.联结组序号必须相同。接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。 3.两台变压器容量比不超过3:1。容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。 4.短路电压相同。 关于短路电压要求相同的说明:实际上是非常接近即可,因为试验值往往与设计理论值有一定的偏差,铭牌上写的都是试验值,即实际值。 如果短路电压相差过大,会导致短路电压小的发生过负荷现象,建议允许差一般不超过10%。至于为什么,请看文末的变压器并列运行负荷分配计算。 二、什么叫变压器的短路电压 这里要先说一下变压器的阻抗电压 变压器的阻抗电压百分数由电抗电压降和电阻电压降组成。在数值上与变压器的阻抗百分数相等,表明变压器内阻抗的大小。阻抗电压百分数表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降的大小。它对于变压器在二次侧发生短路时,将产生的短路电流大小有决定性意义,对变压器制造价格和变压器的并联运行也有重要意义,也是考虑短路电流热稳定和动稳

定及继电保护整定的重要依据。此数值在变压器设计时遵从国家标准。 阻抗电压百分数的大小与变压器的容量有关,一般变压器容量越大短路阻抗也就越大(一般情况哦)。我国生产的电力变压器,阻抗电压百分数一般在4%~24%的范围内。 再说变压器的短路电压 变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压百分比。实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。同容量的变压器,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。 所以说:短路电压百分数=阻抗电压百分数(有时说成短路阻抗百分数)。 三、变压器短路阻抗大好,还是小了好(我习惯叫短路阻抗,最直观) 变压器的短路阻抗大小各有利弊。如果选择大的,当变压器的负载端发生短路时,短路电流会小些,变压器所承受的短路力会小,所受破坏也相对小些。但平时线路压降会增大,线路损耗增加、发热量加大,有时靠分接开关甚至调不过来,使设备无法获得合适电压,从而影响设备的正常运转。 另一方面,短路阻抗大的,产品的几何尺寸相对增加,即材料要增加,制造成本加大。如果太小,短路电流大,变压器所承受的短路力会大,为防止对设备的破坏,设备选型等都要增加短路容量,经济不划算。 所以,在选取变压器短路阻抗这个数值时要综合考虑,综合考虑,综合考虑。

电力变压器运行规程doc22(1)

电力变压器运行规程 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 572—95 电力变压器运行规程 中华人民共和国电力工业部1995-06-29批准 1995-11-01实施 1 主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094.1~1094.5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573—95 电力变压器检修导则

DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则 3 基本要求 3.1 保护、测量、冷却装置 3.1.1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5 变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器; d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置; e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞; f.强油循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀; g.强油循环冷却的变压器,应能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。 3.1.6 变压器应按下列规定装设温度测量装置:DL/T 572—95 a.应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层油温最高值的温度计; b.1000kVA及以上的油浸式变压器、800kVA及以上的油浸式和630kVA及以上的干式厂用

变压器并列运行及负荷分配的计算

一、变压器并列运行的条件是什么? 1.变比相等。变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。差值最多不超过±0.5%。 2.联结组序号必须相同。接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。 3.两台变压器容量比不超过3:1。容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。 4.短路电压相同。 关于短路电压要求相同的说明:实际上是非常接近即可,因为试验值往往与设计理论值有一定的偏差,铭牌上写的都是试验值,即实际值。 如果短路电压相差过大,会导致短路电压小的发生过负荷现象,建议允许差一般不超过10%。至于为什么,请看文末的变压器并列运行负荷分配计算。 二、什么叫变压器的短路电压? 这里要先说一下变压器的阻抗电压 变压器的阻抗电压百分数由电抗电压降和电阻电压降组成。在数值上与变压器的阻抗百分数相等,表明变压器内阻抗的大小。阻抗电压百分数表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降的大小。它对于变压器在二次侧发生短路时,将产生的短路电流大小有决定性意义,对变压器制造价格和变压器的并联运行也有重要意义,也是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。此数值在变压器设计时遵从国家标准。 阻抗电压百分数的大小与变压器的容量有关,一般变压器容量越大短路阻抗也就越大(一般情况哦)。我国生产的电力变压器,阻抗电压百分数一般在4%~24%的范围内。 再说变压器的短路电压 变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压百分比。实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。同容量的变压器,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。 所以说:短路电压百分数=阻抗电压百分数(有时说成短路阻抗百分数)。 三、变压器短路阻抗大好,还是小了好(我习惯叫短路阻抗,最直观)? 变压器的短路阻抗大小各有利弊。如果选择大的,当变压器的负载端发生短路时,短路电流

变压器并联运行的条件(经典)

变压器并联运行的条件? 变压器并联要安全运行,必须满足以下条件;如果不符合条件,并联运行将会引起安全事故发生。它要求空载时,并联线圈间不应有循环电流流过;带负载时,各变压器的负荷应按容量成比例地分配,使容量能得到充分利用。在日常运行中发现并联线圈间的循环电流(也就是环流),对变压器损害是非常大的。为了消除环流,实现两台或多台变压器并联运行,就必须满足以下条件: 1.接线组别相同。如果接线组别不同的两台变压器并联,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使变压器烧坏。 2.电压比相等。如果变压比不同的两台变压器并联,二次侧会产生环流,增加损耗,占有据容量。要在任何一台都不会过负荷的情况下,才可以并联运行。为了使并联的变压器安全运行,我国规定并联变压器的变压比差值不得超过±0.5(指分接开关置于同一档位的情况)。3.阻抗电压的百分数相等。如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如,若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。只有当并联运行的变压器任何一患难夫妻都不会过负荷时,才可以并联运行。一般认为,并联变压器的短路阻抗相差不得超过±10﹪.通常,应设法提高短路阻抗大的变压器副绕组电压或改变变压器分接头位置来调整变压器的短路阻抗,以使并联运行的变压器的容量得到充分利用。 4.容量比不超过3:1。这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。由于不同容量的变压器,其阻抗值相差较大,负荷分配不平衡,同时从运行角度考虑,小容量变压器起不到备用作用,所以容量比不宜超3:1.但是,在两台变压器均未超过额定负荷运行时,容量比可大于3:1.正常情况下,容量大的变压器短路阻抗应小于容量小的变压器的短路阻抗。为使变压器二次电流在相位上相同,需要各台变压器短路阻抗的阻抗角相等。只有二次电流在相上相同,才能使各变压器合理地利用。因为总电流为分电流之和,在总电流一定的前提下,只有当分电流相同时其值最小。很明显,若相角不同,即使分电流很大,总电流不一定很大,因总电流并不是分电流值的代数相加。在变电站,会遇到电度表记录总表和分表数不一致,就是这样情况。

电力系统变压器并列运行可靠性的研究分析

电力系统变压器并列运行可靠性的研究分析 摘要保证供用电的可靠性与经济性的方法很多,而变压器并列运行不失为重要方法之一。当并列运行中变压器一台损坏或检修时,只要迅速将其从电网中切除,其他变压器仍可继续对用户供电。当电网负荷小到只要一台变压器供电时,可使一台变压器退出运行,这样就减少了一台变压器损耗达到经济运行的目的。 标签:并列运行; 变压器; 电力系统;可靠性; 1引言 变压器的并联运行在电力网中有着重要的意义,主要表现在保证供电的可靠性:多台变压器并联运行中,当有一台变压器发生故障时,仍可保证对重要用户的供电,而各台变压器还可以有计划地轮流进行检修,延长设备的寿命;提高供电效率:当负载昼夜或季节变化时,可以在负载较小时适当的断开一部分变压器,以减少一部分变压器的能量损耗;减少安装时的初次投资:根据负载的增长情况,分期安装变压器,即减少初次投资,又能满足负载增长的需要; 减少备用容量:由于每台变压器的容量小于总容量。备用变压器通常用一台即可。并联变压器台数越多,备用量就越小。 2.变压器并列运行研究分析 变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供電的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。 变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件: (1)各台变压器的电压比(变比)应相同; (2)各台变压器的阻抗电压应相等; (3)各台变压器的接线组别应相同。

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