电力变压器的详细技术参数
电力变压器的技术参数及型号大全

电力变压器的技术参数及型号大全变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,变压器研究报告指出:主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。
在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
下面来看看变压器参数。
1 额定容量se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kva。
其计算公式为:三相变压器se=1.732ueie 单相变压器量se=ueie2、额定电压ue“指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的ue值,是指调压分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kv。
3、额定电流ie:在额定容量se和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流,单位为a。
4、短路电压ud%:也称阻抗电压(uk%),将变压器的二次绕组短路,一次侧施加电压,至额定电流值时,原边的电压和额定电压ue之比的百分数。
即:ud%=ud/ue;100%变压器的并列运行要求ud%值相同,当变压器二次侧短咱时,ud%值将决定短路电流大小,所以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。
5、空载电流i。
;当变压器在一次侧额定电压下,二次侧绕组空载时,在一次绕组中通过的电流,称空载电流。
它起变压器的激磁作用,故又称激磁电流;一般以其占额定电流的百分数表示。
空载电流的大小决定于变压器容量、磁路结构和硅钢片质量等。
6、空载损耗(铁损)δp0:指变压器二次侧开路,一次侧加额定电压时,变压器的损耗。
它等于变压器铁芯的涡流损耗和激磁损耗,是变压器的重要性能指标。
7、短路损耗(铜损)δpd:变压器的铁损包括两个方面。
一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。
另一是涡流损耗,当变压器工作时。
铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。
电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。
主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。
A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。
B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.D、空载损耗(kW):当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。
与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关.E、空载电流(%):当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示.F、负载损耗(kW):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率.G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。
中国国家标准频率f为50Hz。
国外有60Hz的国家(如美国)。
I、xx与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。
冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。
J、绝缘水平:有绝缘等级标准。
绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为低压是400V,可以不考虑。
20kv变压器技术参数

20kv变压器技术参数
20kV变压器的技术参数主要包括额定容量、高压和低压电压、联接方式、空载和负载损耗、短路阻抗等。
以下是20kV变压器技术参数的详细信息:
1. 额定容量:通常在30KVA至2500KVA之间。
2. 高压:20kV。
3. 低压:。
4. 联接方式:Dynll 20kV级S11系列油浸式电力变压器。
5. 空载损耗和负载损耗:根据型号和规格的不同,这些数值会有所不同。
6. 空载电流:根据型号和规格的不同,这些数值会有所不同。
7. 短路阻抗:一般在特定的百分比范围内,如±5%。
此外,不同的型号和规格的20kV变压器还有各自特有的技术参数,例如外形尺寸、底座尺寸、高压和低压出线等。
以上信息仅供参考,如需获取更准确的信息,建议查阅变压器说明书或咨询专业人士。
10kv变6kv变压器技术参数

10kv变6kv变压器技术参数10kV变6kV变压器技术参数一、引言10kV变6kV变压器是电力系统中常见的一种设备,用于实现高压电网与低压电网之间的电压变换。
它具有多种技术参数,本文将对其技术参数进行详细介绍。
二、变压器类型及结构10kV变6kV变压器分为油浸式和干式两种类型。
油浸式变压器以油作为绝缘介质和冷却介质,适用于大容量、长时间运行的场合;干式变压器以空气或固体绝缘材料作为绝缘介质和冷却介质,适用于小容量和局部加热敏感场合。
变压器主要由高压绕组、低压绕组、铁心和外壳等组成。
高压绕组接入10kV电网,低压绕组接入6kV电网,通过铁心的磁路转换电压。
三、技术参数1. 额定容量:10kV变6kV变压器的额定容量通常以千伏安(kVA)为单位,表示变压器的额定容量大小。
常见的额定容量有100kVA、200kVA、315kVA、500kVA等。
2. 额定电压:10kV变6kV变压器的额定电压是指高压侧和低压侧的额定电压。
高压侧额定电压为10kV,低压侧额定电压为6kV。
3. 相数:变压器的相数是指高压绕组和低压绕组的相数。
常见的相数有单相和三相。
单相变压器适用于单相负载,三相变压器适用于三相负载。
4. 短路阻抗:短路阻抗是变压器的重要参数,用于表示变压器对短路故障的承受能力。
短路阻抗通常以百分比为单位表示,常见的短路阻抗有4%、6%、8%等。
5. 联结组别:变压器的联结组别决定了变压器的高压绕组与低压绕组的接线方式。
常见的联结组别有YNyn、YNnd、Dy11等。
其中,YN表示高压中性点接地,yn表示低压中性点接地,D表示高压中性点不接地。
6. 温升标准:变压器的温升标准表示变压器在额定负载状态下的温升限值。
常见的温升标准有A、B、F等。
温升标准越高,变压器的运行温度越高,但造价也会相对较高。
7. 高压侧电气绝缘强度:高压侧电气绝缘强度是指变压器高压绕组与低压绕组之间的绝缘能力。
常见的高压侧电气绝缘强度有35kV、50kV等。
10kv变6kv变压器技术参数

10kV变6kV变压器技术参数1. 概述变压器是电力系统中不可或缺的设备,用于将高压电力输送至终端用户。
而10kV到6kV变压器作为电力系统中的重要组成部分,其技术参数对电力系统的稳定运行和效率起着至关重要的作用。
本文将从技术参数的定义、作用以及应用领域等方面进行讨论,以期对读者对10kV到6kV变压器的技术参数有更深入的了解。
2. 技术参数的定义在电力系统中,变压器的技术参数通常包括额定容量、额定电压、额定电流、短路阻抗等。
其中,额定容量是指变压器能够正常运行的最大容量,通常以千伏安(kVA)为单位;额定电压是指变压器的额定输入和输出电压,而额定电流则指变压器额定容量下的输入和输出电流;短路阻抗则是指变压器的内部电阻,通常用百分比表示。
这些技术参数能够直观地反映出变压器的性能特点和适用范围。
3. 技术参数的作用10kV到6kV变压器的技术参数对电力系统运行具有重要影响。
额定容量决定了变压器能够承受的最大负荷,直接关系到系统的安全稳定运行。
额定电压和电流反映了变压器输入和输出电力的大小,对于电力系统的运行效率和能效具有重要影响。
短路阻抗则直接影响了变压器的短路能力和系统的故障保护性能。
通过对技术参数的科学选取和合理配置,可以最大限度地提高电力系统的运行效率和安全性。
4. 应用领域10kV到6kV变压器广泛应用于电力系统中的中高压配电环节,通常用于将供电局的10kV电力输送至工矿企业、城市居民区等6kV配电系统,以满足其电力需求。
由于其较小的功率损耗和良好的能效表现,10kV到6kV变压器也逐渐在新能源领域得到应用,为光伏发电、风力发电等新能源系统提供可靠的中高压降压环节。
5. 结论通过对10kV到6kV变压器技术参数的深入了解,我们可以更好地把握其在电力系统中的作用和应用特点。
只有通过科学合理地选择和配置技术参数,才能最大限度地提高电力系统的运行效率和安全性,为工业生产和城市生活提供可靠的电力支持。
干式电力变压器技术参数和要求2023

干式电力变压器技术参数和要求2023随着电力系统的不断发展和进步,干式电力变压器作为一种新型的变压器技术,逐渐受到了广泛的关注和应用。
本文将介绍干式电力变压器的技术参数和要求,以便更好地了解和应用这一技术。
一、技术参数1. 额定容量:干式电力变压器的额定容量是指其设计和运行的额定功率。
通常以千伏安(kVA)为单位进行表示,常见的额定容量有100kVA、500kVA、1000kVA等。
2. 额定电压:干式电力变压器的额定电压是指其设计和运行的额定电压等级。
根据不同的应用场景和需求,额定电压可以有多种选择,如10kV、35kV等。
3. 频率:干式电力变压器的频率通常与电力系统的频率保持一致,如50Hz或60Hz。
4. 绝缘等级:干式电力变压器的绝缘等级是指其绝缘材料和绝缘结构的耐压能力。
常见的绝缘等级有F级、H级等,代表了不同的耐压能力。
5. 温升:干式电力变压器的温升是指在额定负载下,变压器的温度升高。
通常以摄氏度(℃)为单位进行表示,常见的温升有80℃、100℃等。
二、技术要求1. 绝缘性能:干式电力变压器的绝缘性能是其关键要求之一。
要求变压器的绝缘材料具有良好的耐电压和耐热性能,以确保变压器在长期运行中不会发生绝缘击穿或绝缘老化等问题。
2. 散热性能:干式电力变压器的散热性能直接影响其运行的稳定性和寿命。
要求变压器具有良好的散热结构和散热介质,以有效地降低变压器的温升,保证其在额定负载下能够正常运行。
3. 噪音水平:干式电力变压器的噪音水平是其另一个重要要求。
要求变压器在运行时产生的噪音尽可能低,以减少对周围环境和人员的影响。
4. 可靠性:干式电力变压器的可靠性是其关键要求之一。
要求变压器具有良好的抗短路能力和抗过载能力,以确保其在各种异常情况下能够正常运行,并保护电力系统的安全稳定。
5. 维护便捷性:干式电力变压器的维护便捷性是其另一个重要要求。
要求变压器的结构设计合理,便于检修和维护,以减少维护工作的难度和成本。
35kv级sz11系列有载调压电力变压器技术参数

35kv级sz11系列有载调压电力变压器技术参数
摘要:
一、35kv 级sz11 系列有载调压电力变压器概述
二、技术参数详细说明
1.容量
2.额定电压
3.额定电流
4.结线组别
5.空载电流
6.空载损耗
7.负载损耗
8.阻抗电压
正文:
一、35kv 级sz11 系列有载调压电力变压器概述
35kv 级sz11 系列有载调压电力变压器是一种在电力系统中广泛应用的变压器,主要用于电压的调整和控制。
其具有结构简单、运行可靠、维护方便等优点,适用于各种电力系统和工业企业中。
二、技术参数详细说明
1.容量
35kv 级sz11 系列有载调压电力变压器的容量为16000kVA,适用于较大的电力负荷。
2.额定电压
该变压器的高压侧额定电压为35kV,中压侧额定电压为110kV,低压侧额定电压为35kV。
3.额定电流
高压侧额定电流为250A,中压侧额定电流为625A,低压侧额定电流为250A。
4.结线组别
该变压器的结线组别为yn,yn0,d11,可满足不同电力系统的接线要求。
5.空载电流
空载电流为0.78%,较低的空载电流意味着更高的能效。
6.空载损耗
空载损耗为31.2kw,较低的空载损耗有助于节能降耗。
7.负载损耗
负载损耗为125.8kw,表明该变压器在满载运行时具有较高的效率。
8.阻抗电压
阻抗电压(高- 中)为10.5%,阻抗电压(高- 低)为10.5%,可保证电力系统中的电压稳定。
35KV级电力变压器技术全参数

35KV级电力变压器技术全参数35kV级电力变压器是一种用于输电和配电系统的重要电力设备,其主要作用是将高电压传输线路的电能转换为适用于用户的低电压电能。
本文将详细介绍35kV级电力变压器的技术全参数。
1.额定容量:35kV级电力变压器的额定容量通常从1MVA到100MVA不等。
额定容量是指变压器可以持续供应的最大输出功率。
变压器的额定容量越大,能够供应的电力范围越广。
2.额定电压:35kV级电力变压器的额定电压通常为35kV。
变压器的额定电压是指变压器所能承受的最大电压。
变压器的额定电压要与电网的运行电压相匹配,以确保变压器能够正常工作。
3.空载损耗:35kV级电力变压器在无负载状态下的能量损耗称为空载损耗。
空载损耗包括铁芯损耗和铜损耗。
铁芯损耗主要是由于铁芯材料的磁滞和涡流效应引起的,铜损耗则是由于线圈材料的电阻而产生的。
空载损耗越小,变压器的效率越高。
4.负载损耗:35kV级电力变压器在有负载情况下的能量损耗称为负载损耗。
负载损耗主要包括线圈电阻损耗和铁芯磁化损耗。
负载损耗与变压器的额定容量以及负载功率因数有关。
5.短路阻抗:短路阻抗是指变压器在短路情况下对电流的阻碍能力。
短路阻抗越大,变压器对电流的阻碍能力越强,能够承受更大的短路电流。
短路阻抗的大小取决于变压器的设计和规格。
6.绝缘等级:35kV级电力变压器的绝缘等级通常为H级。
绝缘等级是指变压器的绝缘材料能够承受的最高工作温度。
绝缘等级的选择要根据变压器的额定容量和运行环境来确定。
7.效率:35kV级电力变压器的效率指的是变压器的输出电能与输入电能之间的比值。
变压器的效率取决于其空载损耗和负载损耗。
高效率的变压器能够减少能源浪费,提高电力系统的可靠性和可持续性。
8.温升:35kV级电力变压器的温升是指变压器在额定容量和额定电压下的运行温度升高。
温升直接影响变压器的可靠性和寿命,过高的温升会导致变压器过热损坏。
因此,变压器的设计和制造要保证合理的温升。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电力变压器技术参数详解
变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。
主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。
A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。
B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.
C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.
D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。
与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关.
E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示.
F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率.
G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.
H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。
中国国家标准频率f为50Hz。
国外有60Hz的国家(如美国)。
I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。
冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。
J、绝缘水平:有绝缘等级标准。
绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为
LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为低压是400V,可以不考虑。
K、联结组标号:根据变压器一.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。
为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如Dyn11表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结,组号为(11)点
来源:OFweek电力网B1 双绕组变压器损耗电量分两部分计算
B1.1 铁心损耗电量
ΔA T=ΔP0(Un /Uf)2t (kW·h) (B1.1)
式中ΔAT——变压器铁心损耗电量,kW·h;
ΔP0——变压器空载损耗功率,kW;
Un——变压器额定电压,kV;
Uf ——变压器分接头电压,kV;
t——接人系统时间或计算时段,h。
B1.2 绕组损耗电量。
B1.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
ΔAR=ΔPK(Ijf / Ie )2t
=ΔPK(Sjf / Se )2t (kW·h) (B1.2.1)
式中ΔAR——变压器绕组损耗电量,kW·h;
ΔPK——变压器短路损耗功率,kW;
Ie——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A;
Sjf——变压器代表日(计算期),以视在功率表示的均方根值,kV A;
Se——变压器额定容量,kV A。
B1.2.2 当只具有变压器计算期平均电流时,有:
ΔAR=ΔPK(Ipj / Ie )2K2t
=ΔPK(Spj / Se )2 K2 t (kW·h) (B1.2.2)
式中Ipj——变压器计算期平均电流,A;
K——负荷曲线形状系数;
Spj——变压器代表日(计算期)以视在功率表示的平均负荷值,kV A。
B1.2.3 当只具有变压器计算期的最大电流值时有:
ΔAR=ΔPK(Imax / Ie )2K2t
=ΔPK(Smax / Se )2F t (kW·h) (B1.2.3)
式中Imax——变压器计算期最大电流,A;
Smax——变压器计算期以视在功率表示的最大负荷值,kV A;
F——计算期负荷曲线的损失因数。
B1.3 双绕组变压器的损耗电量
ΔA=ΔAT +ΔAR (kW·h) (BI.3)
B2 三绕组变压器的损耗电量亦分为两部分计算
B2.1 三绕组变压器的铁心损耗电量计算同双绕组变压器。
B2.2 绕组损耗电量计算。
三绕组变压器的绕组损耗电量计算,应根据各绕组的短路损耗功率及其通过的负荷,分别计算每个绕组的损耗电量,其总和即为三绕组变压器绕组损耗电量。
B2.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Ijf1 / Ie1)2+ΔPK2(Ijf2 / Ie2)2+ΔPK3 (Ijf3 / Ie3)2]t (kW·h) (B2.2.1-1)
ΔPK1 =1/2[ΔPK(1-2) +ΔPK(1-3)-ΔPK(2-3)] (kW)
ΔPK2 =ΔPK(1-2) -ΔPK1 (kW)
ΔPK3 =ΔPK(1-3) -ΔPK1 (kW) (B2.2.1-2)
式中ΔAR——绕组损耗电量,kW·h;
ΔPK1,ΔPK2,ΔPK3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的短路损耗功率,kW;
ΔPK(1-2),ΔPK(1-3),ΔPK(2-3)——分别为变压器额定容量的高一中压、高一低压、中一低压绕组短路损耗功率,kW;
Ie1,Ie2,Ie3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的额定电流,A;
Ijf1,Ijf2,Ijf3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的计算期(代表日)负荷电流的均方根值,A。
B2.2.2 当采用变压器计算期平均电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Ipj1 / Ie1)2 +ΔPK2(Ipj2 / Ie2)2 +ΔPK3 (Ipj3 / Ie3)2 ]t (kW·h) (B2.2.2)
式中Ipj1,Ipj2,Ipj3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的平均值,A;
K1,K2,K3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷曲线形状系数(计算同附录A)。
B2.2.3 当采用变压器计算期最大电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Imax1 / Ie1)2F1+ΔPK2(Imax2 / Ie2)2F2+ΔPK3 (Imax3 / Ie3)2F3]t (kW·h)
式中,Imax1,Imax2,Imax——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的最大值,A;
F1,F2,F3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷曲线的损失因数(计算同附录A)。
B3 自耦变压器电能损耗计算同三绕组变压器。