10KV配电系统继电保护配置与二次设计
10kV配电系统继电保护装置配置与整定

10kV配电系统继电保护装置配置与整定摘要:继电保护装置是确保配电系统安全、稳定运行的重要保障,若其配置与整定不完善,将会影响到系统的安全运行。
本文对10kV配电系统的供电方式进行了介绍,并分析了10kV配电系统继电保护装置的配置与整定。
关键词:配电系统;继电保护装置;配置引言随着我国工业化进程的不断加快以及人们生活水平的日益提高,社会的用电需求日益增加,电力行业也得到了迅猛的发展。
在城镇和乡村用电中,10kV配电系统得到了广泛的应用,其继电保护装置配置与整定若不合理,则会导致断路器在发生故障时拒动或越级跳闸,极大地影响到电力系统的安全运行。
对此,本文进行了相关介绍。
1 10kV配电系统供电方式随着经济的发展,客户对电力的依赖性越来越大,对供电可靠性的要求也越来越高。
为了满足客户的需求,城市10kV配电系统的结构日益复杂,从最初的单一放射式结构到多分段多联络的网格化结构。
目前,对于电缆网络,推荐的接线方式是单环网/双环网/多供一备接线3种方式。
图1为标准的单环网接线,2个电源之间接入了4个开关站,每个开关站都有多条串供线路及直供用户。
虽然属于单环网结构但是运行时采取开环,形成了多级串供的供电方式。
正常运行时,开环点的选择主要考虑经济运行,以2个电源的供电半径,所供负荷大小为主要考虑因素,方式相对固定。
设备检修时则是将被检修设备停电隔离形成检修运行方式。
图1即为变电站B的10kV母线或间隔检修时的运行方式。
检修运行方式是多变的,如变电站A的10kV母线或间隔检修时,供电方式完全反转(即B11开关合上,A11开关断开),原来的末端变成首端。
2 保护层级划分目前,10kV配电系统公用线路常规配备的是两段式过电流保护,依照保护装置所在位置不同,将配电系统保护分为3个层级:层级1为变电站出线开关保护也即首端保护;层级2为中间层保护,包括配电线路上的串供分段线路(包括开关站、环网柜中的进出线开关、柱上开关等)保护;层级3为终端线路(包括开关站、环网柜的出线开关、分界开关)保护。
10kV配电系统继电保护配置及常见问题探讨

10kV配电系统继电保护配置及常见问题探讨作者:欧阳伟堂来源:《城市建设理论研究》2013年第17期摘要: 当今,电力已作为现代社会的主要能源,与国民经济建设和人民生活有着极为密切的关系。
为此,探索如何正确应用继电保护技术,来有效地遏制电气故障,提高电力运行效率与质量就成为了我们面对的一个技术问题。
本文对10kV配电系统继电保护配置方案及运行情况进行分析,对10kV配电系统继电保护配置中出现的问题提出解决措施。
关键词: 10kV配电系统继电保护配置常见问题中图分类号: F407.61文献标识码:A 文章编号:一、10kV配电系统的保护配置情况大部分工厂企业及居民小区用电是10kV供电,并设置配电房,一般情况下一个配电房安装一台或二台10kV/400V的配电变压器。
为更好的探讨配电系统的继电保护的配置方案,将展示一份功能更为丰富的一次系统图,如图1。
图1:某工厂配电系统的一次系统图为了确保10kV配电系统的正常运行,必须正确的设置继电保护装置。
由图1可以得知,本系统由两路进线、母联、多路出线组成。
以此需采用到线路保护、变压器保护、母联备投、PT切换等保护功能。
1、线路保护单侧电源线路可装设两段过电流保护,第一段为不带时限的电流速断保护;第二段为带时限的过电流保护,保护可采用定时限或反时限特性。
双侧电源线路可装设带方向或不带方向的电流速断保护和过电流保护。
有条件安装零序电流互感器的线路,如电缆线路或经电缆引出的架空线路,当单相接地电流能满足保护的选择性和灵敏性要求时,应装设动作于信号的单相接地保护。
如不能安装零序电流互感器,而单相接地保护能够躲过电流回路中的不平衡电流的影响,例如单相接地电流较大,或保护反应接地电流的暂态值等,也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零序回路中。
2、变压器保护对于高压侧为6~10kV的变压器来说,通常装设有带时限的过电流保护;如过电流保护动作时间大于0.5~0.7S时,还应装设电流速断保护。
10kV配电系统继电保护如何配置

10kV配电系统继电保护如何配置笔者曾做过10多个10kV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、牢靠性,从区域站10kV出线、开关站10kV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则(1)需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》等相关国家标准。
(2)牢靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式(1)按《城市电力网规划设计导则》:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应当从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行掌控,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到搭配,该导则推举10kV短路电流宜为Ik≤16kA,为提高供电牢靠性、简化保护、限制短路电流,110kV站两台变压器采纳分列运行方式,高处与低处压侧分段开关均采纳备用电源自动投入。
(2)系统最大运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
(3)系统最小运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
(4)在无110kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
(5)本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5kV,10kV基准电流Ijz=5.5kA。
三、10kV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
四、短路电流计算110kV站一台31.5MVA,10kV4km电缆线路(电缆每km按0.073,架空线每km按0.364)=0.073×4=0.29。
10kV开关站1000kVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可疏忽不计)。
10kV配电系统综合继电保护配置

10kV配电系统综合继电保护配置作者:黄菁来源:《青年生活》2019年第23期摘要:智能电力网架中的继电保护配置是目前数字化变电站发展的关键,本文主要对数字化变电站中配电系统的继电保护装置进行研究,在分析已有的两种继电保护配置方案的基础上,对某电网10kV配电系统的继电保护配置现状加以分析,对于其存在的一系列问题提出一种新的解决方案,并具体探讨了方案中主变保护、间隔保护以及电子式互感器保护配置方案的实现过程。
关键词:数字化变电站;10kV配电系统;繼电保护;配置方案1.城市电网10kV配电系统中继电保护的简介继电保护是对电力系统中发生的故障或异常情况进行监测,在有异常情况时发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。
在10kV配电系统中,通过安装继电保护装置,对相关元件的运行质量进行实时的监测,一旦电路出现异常状态时,要求继电保护装置及时做出反映,防止电气事故的波及范围扩大。
城市电网10kV配电系统中的继电保护装置在技术上一般应满足四个基本要求,即可靠性、选择性、灵敏性和速动性。
由于城市电力系统容量的持续扩大,同时要求继电保护装置拥有合格的通信技术,确保各继电保护装置间的高效配合。
2. 城市电网10kV配电系统继电保护配置的分析2.1数字化配电系统继电保护优势母线承担着变电站内各级电压配电装置和各种电气设备的连接任务,分布式母线保护在信息的一致性与通信功能上均提出了严格的标准,但常规变电站体系的构造无法实现这个标准。
数字化变电站中母线的保护在设计上清理了出口继电器与复压闭锁式单元等设备,精简了母线的保护逻辑。
针对主变压器的智能保护,其采用双套保护的配置和直接采样的模式,通过GOOSE网络将分段断路器及闭锁备用自投进行连接,接受失灵保护的跳阐命令,实现失灵保护各侧断路器的跳闸功能。
在线路保护方面,GOOSE网络还能实现启动断路器后完成断路器失灵保护及重合闸等功能。
2.2配电系统继电保护方案的选择2.2.1常规数字化保护配置常规保护方案中的装置通常以互感器为核心在间隔层中进行装配和组装,其在结构上主要分为变压器保护、母线保护等逻辑结构,有的保护装置中需要对交流插件进行替换,通过GOOSE等数据采集光纤实现接口插件的替换,包括模拟量等接口插件也需要经由CPU插件实现替换。
浅析10kV线路的继电保护及二次回路设计

无人值班变电所的运行要求 。
3 电压 互 感 器 二 次 回路 设 计
3 . 1 电压 互 感 器 二 次 回路 设 计原 则
( 1 )应尽量使 电压互感器 的负荷分配均匀 , 满 足三相平衡 要求 , 避免因为一 相负荷 过大而影 响继 电器和仪表 的准确 性 。 ( 2 )电压互感器应按照母线 的数量设置 , 即每一组 主母线要求
S h e j i u e : ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● 量 ■ ● ■ ■ 坌 ● ■ ■ ■ ■ 一 I I I -
浅析 1 0 k V 线 路 的继 电保 护 及 二次 回路设 计
杨 圣 王建平
( 义乌市 供 电局 , 浙 江 金华 3 2 2 0 0 0 ) 摘 要: 介绍了 1 O k V线路 的 主保护 、 后备保 护 和辅 助保护 , 探讨 了继 电保护 对 电源 的基 本要 求 , 并对 电压互 感 器二 次 回路 设计 进 行
排除安全故 障的重 大使 命 , 其建 设 目标 是采 用灵 敏 、 快速、 优
质、 廉 价 的 继 电保 护 系统 。继 电保 护 在 电 力 系 统 中 的 基 本 作 用
是: 在全系统范围 内, 按指定 分 区监 测各种 故障 和异 常运 行状 态, 以便及时快 速地采取 故 障隔离或告 警等措 施 , 力求最 大 限 度地 维持 系统稳定 , 保持供 电的连续 性 , 保 障人身安全 , 防止 或
了具 体分 析 。
关键 词 : 1 O k V线 路 ; 继 电保 护 ; 二次 回路
0 引言
继 电保 护 装 置 在 电 力 系 统 中 承 担 确 保 系 统 安 全 可 靠 运 行 、
10kV配电系统继电保护的配置与整定值计算

笔者曾做过10多个10kV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10kV出线、开关站10kV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则(1)需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》等相关国家标准。
(2)可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式(1)按《城市电力网规划设计导则》:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10kV短路电流宜为Ik≤16kA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110kV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
(2)系统最大运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
(3)系统最小运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
(4)在无110kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
(5)本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5kV,10kV基准电流Ijz=5.5kA。
三、10kV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
四、短路电流计算110kV站一台31.5MVA,10kV4km电缆线路(电缆每km按0.073,架空线每km按0.364)=0.073×4=0.29。
10kV开关站1000kVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。
探析10kV配电继电保护配置及整定计算

探析 10kV 配电继电保护配置及整定计算发布时间:2021-05-06T16:42:47.230Z 来源:《当代电力文化》2021年第3期作者:么丽娟[导读] 10kV配电系统广泛地应用在城镇和乡村的用电中,但在继电保护配置及定值计算方面往往不完善么丽娟国网山东省电力公司冠县供电公司山东聊城 252500摘要: 10kV配电系统广泛地应用在城镇和乡村的用电中,但在继电保护配置及定值计算方面往往不完善,常发生故障时断路器拒动或越级跳闸,影响单位用电和系统安全,因此完善配置10kV配电系统的保护及正确计算定值十分重要。
本文即针对此展开了具体分析。
关键词: 10kV配电系统;继电保护配置;整定计算随着社会及经济的发展,人们的生活水平不断提高,居民、工业发展等对用电需求量越来越大。
继电保护配置在保障安全用电上起着重要的作用。
电力资源供应体系中,配网线路是最重要也是最关键的环节,在电力资源的转换及输送中起着重要的作用,配网中继电保护配置及整定计算是非常重要的环节,继电保护能有效预防电力事故的发生,避免造成严重的经济损失。
整定计算作为继电保护工作中的重要内容,对其进行正确的整定计算,可以保障保护装置充分地发挥其作用。
因此对电网继电保护配置及整定计算不断地进行优化,保障电力系统的安全运行,防止系统遭到破坏是电力工程事业中的重要工作。
1. 继电保护配置的任务和重要性继电保护装置是为电力系统中有设备出现故障问题或者存在异常情况时,有异常电流出现且超过了继电保护装置的最大电流而发生的跳闸动作,同时向电力系统发出警报信息,再由专业人员对故障出现的位置及类型进行分析和判断。
如果是因为电力系统中的元器件发生短路或者断路,该系统会出现选择性的信号,并对故障电路保护系统进行及时的断开,以保障电力故障不会产生异常电流及电压,影响其他的元器件,进而可以避免电力系统中出现大面积的损坏。
继电保护配置是电力系统的重要组成部分,可以保障电力系统运行的安全性和稳定性。
10kV中配电线路的继电保护基本配置及保护策略

10kV中配电线路的继电保护基本配置及保护策略发表时间:2018-03-05T13:37:04.687Z 来源:《防护工程》2017年第30期作者:徐云安1 齐敏2 宋丽云3 [导读] 十九大结束后,国家对电力的重视提升了一个新台阶,同时互联网的持续发展和生活智能化的推进。
1.国网江西省电力有限公司进贤县供电分公司;2、3.国网江西省电力有限公司抚州市东乡区供电分公司摘要:十九大结束后,国家对电力的重视提升了一个新台阶,同时互联网的持续发展和生活智能化的推进,催生居民对电力的依赖性也越来越大,对供电的质量和持续供电能力的要求也上了一个新台阶。
10kV线路作为居民及小工业的主要供电途径,其供电可靠性对经济发展和居民的消费体验有直接的影响。
为保障10kV线路的供电可靠性,电力安全保护装置也在不断的优化升级,10kV配电线路中的继电保护装置就是为了保障可靠供电而出现的一种保障设备。
鉴于继电保护在10kV配电线路中的重要作用,本文将重点分析其基本配置及保护策略。
关键词:继电保护;基本配置;保护策略经济的发展和国家的重视推动中电力进入千家万户,由于电力的方便和相对不可替代性,俨然已经成为人们生活的必需品,进而构成了庞大的电力使用人群,电力事业也因此得到蓬勃的发展,各种配电线路也被逐步兴建起来,但是电力网络在迅速发展的同时也存在着诸多安全隐患,10kV配电线路中也开始暴露各种安全问题,严重时直接威胁着生命和财产安全。
为此,需要通过继电保护来提高10kV配电线路的安全性,为人们的安全用电保驾护航。
1、10kV配电线路继电保护的基本配置1.1 故障信号监视装置10kV配电线路的继电保护主要有速断保护和过流保护,依靠是根据电流的变化来判断线路是否有故障。
但是如果故障是单相接地故障的话,目前采取的方式是发信号,当监视装置发出故障信号后,通过检修巡视人员就对故障线路进行检查找出故障点所在位置,从而及时解决故障问题,保障线路运行及人们的用电安全。
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大理学院毕业设计(论文)10KV配电系统继电保护配置与二次设计10 kv power distribution system configuration and relayprotection setting calculation[摘要]:在10KV继电保护系统中,变压器是电力系统中较为重要的一种供电设备,对电力系统的可靠性和稳定性都有着重要的影响。
对变压器的二次接线保护尤为重要,二次系统包括了大量的继电保护装置,自动装置和二次回路。
所谓继电保护装置就是在供电系统中用来对一次系统进行监视、测量、控制和保护,由继电器来组成的一套专门的自动装置。
为确保10kv供电系统的正常运行,必须正确地设置继电保护装置。
[关键词]:继电保护;变压器;二次接线;自动装置;继电器;[Abstract]:In the 10 kv relay protection system,transformer is an important power supply equipment in the power system, reliability and stability of power system has importantin infuence. Secondary connection of transformer protection is particularly important, Secondary system consists of a large number of relay protection device, automatic device and secondary loop. So-called relay protection device is used in power supply system of a system for moni-toring, measurement, control and protection, By the relay to form a set of specialized automatic equipment.In order to ensure the normal operation of 10 kv power supply system, must be set correctly relay protection device.[Keywords]:Relay Protection, Transformer, Secondary Wiring, Automatic Device,Relay.目录第一章绪论 (1)1.1 电力系统继电保护二次保护的前景与展望 (1)1.2设计内容 (1)1.3二次回路分类 (1)1.3.1二次回路保护设备 (2)第二章电力变压器 (2)2.1变压器的原理 (2)2.2电力变压器及其分类 (4)2.3电力变压器的联结组别 (4)2.4 变压器的选择 (4)2.5 10kv变压器的保护 (5)2.5.1定时限过电流保护 (5)2.5.2电流速断保护 (6)2.5.3瓦斯保护 (6)2.6变压器的防雷措施 (7)第三章变压器二次接线 (7)3.1电流互感器及其二次电流回路 (7)3.1.1电流互感器的作用、特点以及意义 (7)3.1.2电流互感器的基本参数 (8)3.1.3电流互感器二次回路的接线 (9)3.1.4电压互感器 (10)3.2附件设备及设备接线 (12)3.2.1直流系统接线 (12)3.2.2 直流系统绝缘监察与电压监察装置 (13)3.2.3断路器的控制和信号回路 (14)3.2.4中央信号装置 (16)3.2.5闪光装置 (18)3.3二次回路的保护及控制、信号回路的设备选择 (18)3.3.1熔断器、自动开关的选择 (18)3.3.2控制、信号回路的设备选择 (20)3.3.3灯光监视中的信号灯及附加电阻的选择 (20)3.3.4中间继电器的选择 (20)3.3.5串接信号继电器及附加电阻的选择 (20)3.3.6控制电缆的选择 (21)3.3.7小母线 (23)3.4变压器的冷却方式及二次接线 (24)3.5 10kv变压器的无载调压 (25)3.5 10kv 配电变压器二次接线的数字化保护 (25)结束语 (27)致谢 (28)参考文献 (29)第一章绪论1.1 电力系统继电保护二次保护的前景与展望工厂供电系统或变配电所的二次回路(即二次回路,secondary circuit),是指用来控制、指示、监测、和保护一次回路(即主回路,primary circuit)运行的回路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。
[1]电力系统由发电厂、变电所、线路和用户组成。
变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
其中变压器是普遍使用的重要电气设备之一,它的安全运行直接关系到电力系统供电和稳定的运行。
特别是大容量变压器,一旦因故障而损坏造成的损失就更大。
因此必须针对变压器的故障和异常工作情况,装设动作可靠、性能良好的继电保护装置,因此对电力变压器保护配置的实时性提出了更高的要求。
而我就是针对变电所继电保护的配置加以设计的。
随着电力技术的发展,特别是自动化技术的发展,变电所二次部分的设计越来越“自动化”了,传统的手动控制正逐渐在被自动控制所替代,大量的保护装置采用微机型装置,传统的声光信号也逐渐被数字信号所取代,控制屏、信号屏的数量也越来越少了,这样也对二次回路的设计提出了更高的要求。
如何用全新的设计理念,新型的设计标准是我们未来研究的方向。
二次回路本身具有设备种类多、原理复杂、涉及面广等特点,是发电厂和变电站安全、优质、经济、环保运行的前提保障。
1.2设计内容电力变压器(power transformer,文字符号为T或TM),是变电所中最关键的一次设备,其主要功能是将电力系统的电能电压升高或降低,以利于电能的合理输送、分配和使用[1]。
它的故障将对供电可靠性和系统安全运行带来严重的影响,同时大容量的电力变压器也是十分重要的设备。
因此,本次设计主要是针对变压器的二次接线的设计,以确保变压器的正常工作。
1.3二次回路分类二次回路按其电源性质分,有直流回路和交流回路。
交流回路又分交流电流回流和交流电压回路。
交流电流回路由电流互感器供电,交流电压回路有电压互感器供电。
[1]二次回路按其用途分,油断路器控制回路、信号回路、测量和监视回路、继电保护和自动装置回路等。
1.3.1二次回路保护设备二次回路的保护设备用以切除二次回路短路的短路故障,并作为回路检修和调试时断开交、直流电源之用。
保护设备包括监测仪表、控制与信号器具、继电保护及自动装置、直流电源安装等。
第二章 电力变压器2.1变压器的原理在电力系统中,变压器是一种静止的电气设备。
它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能转变成另一种电压等级的交流电能。
图2-1是单相变压器的原理图。
图中在闭合的铁芯上,有两个相互绝缘的绕组。
其中,左侧绕组接入电源端是一次侧绕组,右侧绕组接入输出端是二次侧绕组。
当交流电压U •1 加到一次侧后,一次侧绕组中就有交流电流I •1通过,因此可以在铁芯中产生交变的磁通Φ • 。
交变磁通Φ • 同时穿过一次侧绕组和二次侧绕组,使得两个绕组分别产生相应的感应电势E •1 和E •2 。
此时当二次侧绕组与负荷相连接时,便有电流I •2流入负荷,也就是说在二次侧绕组上有电能输出。
图2-1 单相变压器原理图根据电磁感应定律可以得出:一次侧(电源侧)绕组的感应电势为:一次电源二次电源m fN E φ1144.4= (2-1)二次侧(负荷侧)绕组的感应电势为:m fN E φ2244.4= (2-2)公式(2-1)、(2-2)中:f 是电源频率;N1 是一次侧绕组的匝数;N2 是二次侧绕组的匝数;Φm 是铁芯中交流磁通的大小。
由(2-1)、(2-2)式可以得出: 2121N N E E = (2-3) 由(2-3)式可以知道,变压器一、二次侧绕组的感应电动势之比等于一、二次侧绕组的匝数之比。
由于变压器一、二次侧的电阻及漏电抗比较小,一般可以忽略不计,因此可以认为:一次侧电压的有效值:U1 = E1,二次侧电压的有效值:U2 = E2 。
于是可以得出:K N N E E U U ===212121 (2-4) 公式(2-4)中:K 称为变压器的变比。
因为变压器一、二次侧绕组的匝数不相同,所以变压器一、二次侧绕组的电压也不相等,匝数比较多的一侧电压就较高,匝数比较少的一侧电压就较低。
忽略变压器产生的内部损耗,一般可以认为变压器的输出功率等于变压器的输入功率,即:2211I U I U = (2-5)公式(2-5)中I1 、I2 分别为变压器一次侧、二次侧的有效电流。
由此就可以得出:KI N N I I ==2121 (2-6)根据公式(2-6)可以知道,变压器一、二次侧电流的大小之比与变压器一、二次侧绕组的匝数之比成反比。
也就是说变压器匝数比较多的一侧电流较小,匝数比较少的一侧电流较大。
2.2电力变压器及其分类电力变压器(power transformer,文字符号为T或TM),是变电所中最关键的一次设备,其主要功能是将电力系统的电能电压升高或降低,以利于电能的合理输送、分配和使用。
电力变压器按变压功能分,有升压变压器和降压变压器。
工厂变电所都采用降压变压器。
终端变电所的降压变压器,也称配电变压器。
电力变压器按容量系列分,有R8容量系列和R10容量系列。
按相数分,有单相和三相两大类。
工厂变电所通常都采用三相变压器。
电力变压器按调压方式分,有无载调压和有载调压两大类。
工厂变电所大多采用无载调压变压器,按绕组型式分,有双绕组变压器,三绕组变压器和自耦变压器。
工厂变电所一般采用双绕组变压器。
按绕组绝缘及冷却方式分,有油浸式、干式和充气式等变压器。
工厂变电所大多采用油浸自冷式变压器。
2.3电力变压器的联结组别电力变压器的联结组别,是指变压器一、二次(或一、二、三次)绕组因采取不同的联结方式而形成变压器一、二次侧对应的线电压不同的相位关系。
-12)和Dyn11 10kv配电变压器(二次侧电压为220V/380V)有Yyn0(即Y/Y-11)两种常见的联结组。
我国过去的配电电压器差不多采用Yyn0联(即Δ/Y结,近20年来 Dyn11联结的配电变压器开始得到了推广应用。
[1]2.4 变压器的选择为了降低电能损耗,应选用低损耗节能变压器。
本次论文选择型号为S9-1600/10的变压器,其高压侧为10kv,低压侧为0.4kv,空载损耗2.40kw,负载损耗14.50kw,空载电流0.6%,阻抗电压为4.5%,联结组采用Yyn0。