电力变压器分接开关调压5和6组解析
变压器的原理及分类

变压器的原理及分类1、变压器的原理变压器是一种通过改变电压而传输交流电能的静止感应电器。
它有一个共用的铁芯和与其交链的几个绕组,且它们之间的空间位置不变。
当某一个绕组从电源接受交流电能时,通过电感生磁、磁感生电的电磁感应原理改变电压(电流),在其余绕组上以同一频率、不同电压传输出交流电能。
因此,变压器的主要结构就是铁芯和绕组。
铁芯和绕组组装了绝缘和引线之后组成变压器的器身。
器身一般在油箱或外壳之中,再配置调压、冷却、保护、测温和出线等装置,就成为变压器的结构整体。
2、变压器的分类按照单台变压器的相数来区分,可以分为三相变压器和单相变压器。
在三相电力系统中,一般应用三相变压器,当容量过大且受运输条件限制时,在三相电力系统中也可以应用三台单相式变压器组成变压器组。
按照绕组的多少来分,可分为双绕组变压器和三绕组变压器。
通常的变压器都为双绕组变压器,即在铁芯上有两个绕组,一个为原绕组,一个为副绕组。
三绕组变压器为容量较大的变压器(在5600千伏安以上),用以连接三种不同的电压输电线。
在特殊的情况下,也有应用更多绕组的变压器。
按照结构形式来分类,则可分为铁芯式变压器和铁壳式变压器。
如绕组包在铁芯外围则为铁芯式变压器;如铁芯包在绕组外围则为铁壳式变压器。
二者不过在结构上稍有不同,在原理上没有本质的区别。
电力变压器都系铁芯式。
按照绝缘和冷却条件来分,可分为油浸式变压器和干式变压器。
为了加强绝缘和冷却条件,变压器的铁芯和绕组都一起浸入灌满了变压器油的油箱中。
二、油浸式变压器1、油浸式变压器的分类目前,在无人值班变电站中用的较多的是油浸式变压器。
最初的变压器都是空气冷却的。
后来变压器的容量越做越大,电压也逐步提高,用空气来冷却和作为绝缘就越来越困难,因此就产生了油浸式变压器,把变压器浸在盛于铁箱中的油内。
变压器油是从石油中提炼出来的,有很好的绝缘性能,它除了作为绝缘介质外,还作为一个散热的煤介。
铁箱除了作为油的容器外,还提供了一个对周围空气的散热面。
关于变压器分接头的问题及调压变压器

关于变压器分接头的问题电网电压是随着运行方式和负载的大小变化而变化的.电网电压过高和过低,将会直接影响变压器的和用电设备的正常运行,为了使变压器能够有一个额定的输出电压,大多数是通过改变一次线圈分接抽头的位置即改变变压器线圈接入的匝数多少,来改变变压器的输出端电压.在变压器一次侧的三相线圈中,根据不同的匝数引出几个抽头,这几个袖头按照一定的接线方式接在分接开关上.开关的中心有一个能转动的触头,当变压器需要调整电压时,改变分接开关的位置就改变了变压器的变压比,从而改变变压器的输出电压,使之满足需要.要注意的是当改变高压侧分接开关档位时,并没有改变高压侧的电压〔高压侧的电压是系统电源的电压,这个电压只能随负荷等参数波动,不受变压器高压侧分接开关档位影响〕,实际上改变的是高压绕组的匝数.高压绕组的匝数一旦改变了,它与中、低压侧之间的变比也就改变了,从而达到了改变中、低压侧电压的目的.一档应该是线圈匝数最多的,比如110±8*1.25/38.5±2*2.5/10.5,即一档对应高压侧:110<1+8*1.25%>=121kV.有人说110±8*1.25 表示110kV侧有17档,我也不知道该用什么词了,暂且叫17级吧,因为有的变压器的调压表盘显示19个档位,其中9,10,11 三档是一级电压都是110kV〔好像这里面还有点什么学问〕.MR 和华明有时标为9a、9b、9c,都是一个电压.常听到有经验的老工程师说"低了低调,高了高调".这里的含义可以从两方面理解:一是对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整;二是当系统电源电压高了分接开关档位要向高调整,反之亦然.怎么理解都对,记住就可以了.对于三线圈变压器,中压侧38.5±2*2.5确实不多见,一般可以理解为无载调压.调整此分接开关时高、中压之间的变比改变了,故中压侧的电压变了.而高、低压侧的变比保持不变,所以低压侧的电压也不会改变.实际工作中,某些工况也有需要,所以才会有楼主见到的变压器.一般而言,在系统电源电压变化时,调节一次侧分接开关就可以满足需求了,对于三线圈变压器是满足中低压用户使用电压的要求,如果中低压系统电压相对稳定,就不需要中压分接开关了;如果中低压系统电压相对变化差异较大就需要中压分接开关了.再啰嗦两句解释下什么情况下需要中压分接开关,具体说就是:1>当低压系统电压适合而中压系统电压不适合时,需要单独调解中压分接开关;2>当中压系统电压适合而低压系统电压不适合时,需要同时调节高中压分接开关.在实际运行中,有时中压负荷变化很大,<如35kV系统在不同的运行方式下,负荷率差异很大,有的企业还与自备发电机的运行有关>,这时往往需要中压设置分接开关.就是如果低压侧电压偏高的话那就把变压器分接头往高档调,如果低压侧电压偏低的话那就把变压器分接头往低调以10KV配电变压器为例说明.变压器高压侧分接开关有三个档,Ⅰ---------10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KVⅡ---------10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KVⅢ------ -10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来.对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓"低了低调,高了高调".调压变压器是怎样调节电压的?答:电网的电压过高和过低直接影响变压器的正常运行和用电设备的使用寿命,为了保证电压质量,使变压器能输出额定电压,一般采用调整变压器一次分接抽头来实现,连接与切换分接头的装置叫做分接开关.它是通过改变变压器绕组的匝数来调整变化的,几个抽头按照一定的接线方式接在分接开关上,开关中心有一个能转动的抽头,改变分接头位置就改变了绕组匝数,就改变绕组匝数,就改变了变压器的变比.因为:U1,U2————一、二次电压N1,N2————一、二次匝数所以改变一次侧匝数,二次电压也会改变,达到了调节电压的目的.U2=U1*N2/N1中U1是多少?运行维护1、防止变压器过载运行:如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匣间短路、相间短路或对地短路与油的分解.2、保证绝缘油质量:变压器绝缘油在贮存、运输或运行维护中,若油质量差或杂质、水分过多,会降低绝缘强度.当绝缘强度降低到一定值时,变压器就会短路而引起电火花、电弧或出现危险温度.因此,运行中变压器应定期化验油质,不合格的油应与时更换. 把安全工程师站点加入收藏夹3、防止变压器铁芯绝缘老化损坏:铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流,引起铁芯长期发热造成绝缘老化.4、防止检修不慎破坏绝缘:变压器检修吊芯时,应注意保护线圈或绝缘套管,如果发现有擦破损伤,应与时处理.5、保证导线接触良好:线圈内部接头接触不良,线圈之间的连接点、引至高、低压侧套管的接点、以与分接开关上各支点接触不良,会产生局部过热,破坏绝缘,发生短路或断路.此时所产生的高温电弧会使绝缘油分解,产生大量气体,变压器内压力加.当压力超过瓦斯断电器保护定值而不跳闸时,会发生爆炸.6、防止电击:电力变压器的电源一般通过架空线而来,而架空线很容易遭受雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁.7、短路保护要可靠:变压器线圈或负载发生短路,变压器将承受相当大的短路电流,如果保护系统失灵或保护定值过大,就有可能烧毁变压器.为此,必须安装可靠的短路保护装置.8、保持良好的接地:对于采用保护接零的低压系统,〔考试.大〕变压器低压侧中性点要直接接地当三相负载不平衡时,零线上会出现电流.当这一电流过大而接触电阻又较大时,接地点就会出现高温,引燃周围的可燃物质.9、防止超温:变压器运行时应监视温度的变化.如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主,温度的高低对绝缘和使用寿命的影响很大,温度每升高8℃,绝缘寿命要减少50%左右.变压器在正常温度〔90 ℃〕下运行,寿命约20年;若温度升至105℃,则寿命为7年5温度升至120℃,寿命仅为两年.所以变压器运行时,一定要保持良好的通风和冷却,必要时可采取强制通风,以达到降低变压器温升的目的.日常保养一、允许温度变压器运行时,它的线圈和铁芯产生铜损和铁损,这些损耗变为热能,使变压器的铁芯和线圈温度上升.若温度长时间超过允许值会使绝缘渐渐失去机械弹性而使绝缘老化.变压器运行时各部分的温度是不相同的,线圈的温度最高,其次是铁芯的温度,绝缘油温度低于线圈和铁芯的温度.变压器的上部油温高于下部油温.变压器运行中的允许温度按上层油温来检查.对于A 级绝缘的变压器在正常运行中,当周围空气温度最高为400C 时,变压器绕组的极限工作温度是1050C.由于绕组的温度比油温度高 100C,为防止油质劣化,规定变压器上层油温最高不超过950C,而在正常情况下,为防止绝缘油过速氧化,上层油温不应超过850C.对于采用强迫油循环水冷却和风冷的变压器,上层油温不宜经常超过750C.二、允许温升只监视变压器运行中的上层油温,还不能保证变压器的安全运行,还必须监视上层油温与冷却空气的温差—即温升.变压器温度与周围空气温度的差值,称为变压器的温升.对A 级绝缘的变压器,当周围最高温度为400C 时,国家标准规定绕组的温升650C,上层油温的允许温升为550C.只要变压器温升不超过规定值,就能保证变压器在额定负荷下规定的运行年限内安全运行.〔变压器在正常运行时带额定负荷可连续运行20 年〕三、合理容量在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷在变压器额定容量的75—90% 左右.四、变压器低压最大不平衡电流不得超过额定值的25%;变压器电源电压变化允许范围为额定电压的正负5%.如果超过这一范围应采用分接开关进行调整,使电压达到规定范围.通常是改变一次绕组分接抽头的位置实现调压的,连接与切换分接抽头位置的装置叫分接开关,它是通过改变变压器高压绕组的匝数来调整变比的.电压低对变压器本身无影响,只降低一些出力,但对用电设备有影响;电压增高,磁通增加,铁芯饱和,铁芯损耗增加,变压器温度升高.五、过负荷过负荷分正常过负荷和事故过负荷两种情况.正常过负荷是在正常供电情况下,用户用电量增加而引起的.它将使变压器温度升高,导致变压器绝缘加速老化,使用寿命降低,因此,一般情况下不允许过负荷运行.特殊情况变压器可在短时间内过负荷运行,但在冬季不得超过额定负荷30%,夏季不得超过额定负荷的15%.此外,应根据变压器的温升与制造厂规定来确定变压器的过负荷能力.当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,故允许变压器短时间过负荷运行,即事故过负荷,事故过负荷时会引起线圈温度超过允许值,因此对绝缘来讲比正常条件老化要快.但事故过负荷的机会少,在一般情况下变压器又是欠负荷运行,所以短时的过负荷致于损坏变压器的绝缘.事故过负荷的时间与倍数应根据制造厂规定执行.在变压器的一次侧都有分接开关,额定电压10kV的变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V 和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了.分接开关为了能在小范围内改变变压器的输出电压而设置的.它利用改变绕组匝数的原理,在输入电压过高或过低的情况下,适当降低或提高输出电压.对于配电变压器,由于一次电流较小,分接开关都用来改变一次绕组匝数来改变输出电压的.分接开关分为有载调节和无载调节两种,有载调节开关能在不停电的情况下带负荷调节,无载调节开关必须在停电时进行调节.一般的配电变压器所用的均为无载分接开关.当变压器的一次电压过高或过低时,二次电压也会过高或过低,这就会影响到用户的用电,为此,变压器都能在一定范围之内来调整输出电压,它是通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数实现的.变压器铭牌上标明的电压标准值.当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到1位,能保持二次电压在额定值;当一次电压降低到9.5kV时,调整分接开关到3位,同样使二次电压维持在额定值.。
变压器分接头的调整方法

变压器分接头的调整方法1.变压器分接头的作用及分类永久分接头:永久分接头通常在变压器的制造过程中固定接线位置,不能用于现场调整,其作用是在正常运行时可以根据负载的变化,选择合适的分接头,以保持变压器的输出电压稳定。
可调分接头:可调分接头允许用户在使用过程中根据实际需要进行调整。
可调分接头通常由多个导线端子组成,每个导线端子对应着一组分接头。
通过改变导线连接位置,就可以改变变压器二次电压的接线方式。
2.调整方法(1)了解电压调整要求在进行变压器分接头的调整之前,首先需要了解电压的调整要求。
确定需要升高或降低变压器的二次电压,以及调整幅度,以便正确选择分接头位置。
(2)断开电源在调整变压器分接头之前,必须断开变压器的电源,以确保安全。
可以通过将变压器与输入电源断开连接,或者将主开关切换到关断位置。
(3)选择合适的分接头根据调整要求,选择合适的分接头。
通常,较小的分接头对应较高的二次电压,较大的分接头对应较低的二次电压。
一般情况下,分接头的选择可以按比例关系进行,即对应于较高分接头的电压等于对应较低分接头电压乘以比例系数。
(4)调整分接头位置将变压器二次线圈的导线从原来的分接头位于位置拆卸下来,然后连接到所选分接头位置。
通常,变压器的连接端子板上会标有不同的分接头位置,可以根据需要进行连接。
(5)连接导线将调整后的导线端子连接好,并确保连接牢固可靠。
检查连接部分,以免出现导线接触不良、松动或错接等问题。
(6)检查和试验调整完分接头之后,需要进行检查和试验以确保电压调整正确。
可以使用电压表或其他相关仪器,对变压器的输入和输出电压进行测量和检查,以确保调整后的电压符合要求。
3.注意事项(1)安全性:在进行变压器分接头调整之前,必须确保断开变压器电源,以避免触电和其他安全问题。
(2)标记记录:对于可调分接头的调整,在更改位置之前,应该标记原来的位置和调整后的位置,以备将来查找和维护使用。
(3)负载调整:当进行变压器分接头调整时,负载也应考虑在内。
变压器基础知识

指工业用电频率,我国规定为50Hz。
各量之间关系 变压器的额定容量、额定电压、额定电流之
间的关系为: 单相变压器
S N U 1 N I1 N U 2 N I2 N (1-5)
三相变压器
S N 3 U 1 N I1 N 3 U 2 N I2 N (1-6)
变压器运行
1.温度和温升 变压器运行时各部件的温度是不同的,绕组温度最高
当变压器油的体积随着油的温度膨胀或缩小时, 储油柜起着储油和补油的作用,①保证油箱内 充满油。同时,由于装了储油柜,②使变压器 缩小了油面与空气的接触面,减少油的劣化速 度。储油柜的侧面装有油位计,可以监视油位 的变化。
主要结构3
呼吸器(吸湿器)
由一铁管和玻璃容器组成,内装干燥剂(硅 胶)。当储油柜内的空气随变压器油的体积膨 胀、缩小时,排出或吸入的空气都经过呼吸器, 通过干燥剂①吸收空气中的水分,对②空气起 过滤作用,进而保持油的清洁。
二、变压器的作用
升高电压把电能送到用电地区,降低电压为各级用户 使用,满足用电需要。 在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功 率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成 反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器升 压,减少送电损失。
主要结构1 铁芯
铁芯是变压器的磁路部分。运行时要产生磁滞损耗 和涡流损耗而发热。为降低发热损耗和减小体积和 重量,铁芯采用导磁系数高的硅钢片构成。
变压器铭牌数据1
额定容量SN
它是变压器额定工作条件下输出能力的保 证值,是额定视在功率,单位有:伏安(V•A) 或千伏安(kV•A)或兆伏安(MV•A)。
一般容量在630kVA以下的为小型电力变压器; 800~6300kVA的为中型电力变压器; 8000~63000kVA为大型电力变压器;90000kVA及 以上的为特大型电力变压器。
变压器的基础知识,原理,安装,保护,故障检测及排除,案例分析

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电力变器的基础知识
(5)阻抗电压(短路阻抗) 阻抗电压也称短路电压(Uz%),它表示变压器通过额定电流时在
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(4)按绕组材料分有:铜线变压器;铝线变压器。 (5)按调压方式分有:无载调压变压器;有载调压变压器。 (6)按冷却介质和冷却方式分有:
a)油浸式变压器。冷却方式一般为自然冷却,风冷却(在散热器 上安装风扇),强迫风冷却(在前者基础上还装有潜油泵,以促 进 油循环)。此外,大型变压器还有采用强迫油循环风冷却、强迫 油 循环水冷却等。 b)干式变压器。绕组置于气体中(空气或六氟化硫中气国体·成)都,或是 浇注环氧树脂绝缘。它们大多在部分配电网内用作C配he电ng变du压· 器Ch。ina目
冷却装置(包括散热器、风扇、油泵等)
保护装置(包括防爆阀、气体继电器、测 温元件、呼吸器等)
出线装置(包括套管等)
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(一)主变的主要组成部分及其作用 1、铁芯:变压器的磁路部分。铁芯是用导磁性能很好的硅钢片叠放组
变压器一、二次额定电流是指在额定电压和额定环境温度下使变压 器各部分不超温的一、二次绕组长期允许通过的线电流,单位以A表示。
变压器有载分接开关常见故障分析及应对措施

变压器有载分接开关 常见故 障分析及应对措施
张会 娟
( 密市 电业局 ,河 南 郑 州 新 摘要 427 ) 53 0
有载 分接 开关是 有 载调压 变压 器 的 主要部 件 ,而且是 变压 器 高压 回路 中的惟 一运 动部
件 ,其 故 障率相 对 较高 。 电阻 式有 载分 接开 关 应用较 为 普遍 ,其 总体 结构 可分 为 三部 分 :控制部
11 分 接开 关连动 故障 的原 因和相 应措施 .
1 与拒动 类似 的现象 的起 因和相 应措施 . 3
切换开 关切 换时 间延长 或不切 换 ,应 从储 能拉 簧疲 劳 , 力减弱 、断裂 或机械 卡死等 方面找 原因 。 拉
连 动 是指 发 出一 个指 令 ,失控 地连 续完 成一 个
以上 分接变 换 。 交流接 触器 剩磁 或油 污造 成 失 电延 时 ,顺 序 开 关 故 障或交 流接 触器 动作 配合 不 当,是 造成 开关 连
应 调 换拉簧 或检 修传 动机械 ,更换 掉功 能失效 的部
件。 1 分 接开关 越限故 障 的起 因及应采 取 的措施 . 4 电动机 构 由于连调 使 电气 限位 装置 失去作 用 ,
高 电网运行稳 定性 。
关键 词 :有载 调压 开关 ;连 动;拒 动;渗 漏油
电力变 压器 是 电力系统 中 非常重 要 的设备 ,它 的安全运 行 与否 直接 关系着 电网系统 运行 是否 安全 稳 定 。 压器 进行 分接变 换采用 的组 件称 分接 开关 。 变 而 有载分 接 开关 是有载 调压变 压 器 的主要 部件 ,而 且 是变压 器 高压 回路 中的惟 一运 动部件 ,其故 障率
见 故障及 产 生故障 的 原因进行 分 析 ,并提 出应对 措 施 , 以减 少变 压器 有载 分接 开关 故障 的发 生 ,提 高 电网运行稳 定性 。 有载 分接 开关共 分 为两类 :其阻抗 是 电抗 的 ,
变压器分接开关原理

变压器分接开关原理
变压器分接开关是一种用于调节变压器中心点位置的装置。
其原理是通过改变变压器端线的接线方式,改变变压器的输出电压比例。
具体原理如下:
1. 变压器分接开关通常由一组固定的短接和可变的接线点组成。
这些接线点位于变压器一侧的绕组上。
2. 当分接开关处于短接位置时,变压器的绕组接线与中性点相连,输出电压比例为1:1。
3. 当分接开关处于可变位置时,根据实际需要,可以将绕组接线与中性点的连接点移动到不同的位置。
这样就可以改变变压器的输出电压比例。
4. 移动接线点的位置可以通过手动操作或自动控制实现。
手动操作通常通过旋转分接开关上的旋钮来选择不同的接线点。
自动控制则可以根据电网负载情况和调节要求来自动调整接线点的位置。
5. 不同的接线点对应着不同的输出电压比例。
通过选择合适的接线点,可以实现对变压器输出电压的微调,以适应电网负载的变化和降低电网电压损耗。
总之,变压器分接开关通过改变变压器绕组接线点的位置,可以实现对变压器输出电压比例的调节,以满足不同的电网负载需求。
变压器有载分接开关的维护及检修基础知识讲解

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⑤ 连接方式分:Y或D接两种; ⑥ 调压部位:线端调、中部调和中性
点调三种; ⑦ 调压电路分:线性调、正反调或粗
细调三种; ⑧ 安装方式分:体内与分开安装、套
管与埋入安装、顶部引入传动与中部 引入传动、箱顶式(连箱盖)与钟罩 式等安装方式; ⑨ 灭弧方式分:自由开断、强制熄弧、 真空熄弧及SF6熄弧等; ⑩ 触点方式分:有触点与无触点之分;
39 2023/Biblioteka /29b.三角形中部调压:与三角形线端调相 比,允许降低一级OLTC绝缘水平;
c.特殊三角形线端调压:允许二相加一 相线端调压,见图16,经济性好;
图16 三相调压电路 (a)星形中性点调压 ( b )三角形线端调压 ( c )三角形中部调压 ( d )特殊三角形线端调压
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续[工P作SN条]件是下O最LT大C 在级容连 量 表示。成它一被范US围和曲I 所线界,定见, 图1。在此界定曲线内 负 载 是 OLTC 的 额 定 值 ; f. 额定频率:OLTC设计的 AC频率; g. 相数:OLTC本身结构 相数,有Ⅰ相、Ⅲ相和 特殊设计Ⅱ相;
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二.有载分接开关(OLTC)基本工作 原理
OLTC工作原理由 过渡电路、选 择电路和调压电路三部分工作原理所 组成。
1. 过渡电路(对应机构:切换开关或选 择开关)
过渡电路是跨接于分接间串接电 阻的电路。
1.1过渡电阻器功能
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a. 跨接相邻两分接, 起过渡电路用; b.限制桥接循环电流,避免级间短
路; C.充当并联双断口过渡触头平衡电阻
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• 调压方式
• 无励磁调压 变压器一、二次侧都脱离电源的情况下,变换高压侧分
•
• •
• •
接头来改变绕组匝数进行调压的。
有 载 调压 利用有载分接开关,在保证不切断负载电流的情况下, 变换高压绕组基分接头,来改变高压匝数进行调压的。
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有载调压的优缺点
• 主要优点是: 能在额定容量范围内带符合 调整电压,调整范围大;可以减少或避免 电压大幅度波动,减少高峰、低谷电压差 ;如带有移相电容器时,还可以充分发挥 电容器的作用。 缺 点 是: 与同容量的变压器相比体积 较大,造价较高,有载调压装置故障率较 无载要高,检修维护工作量大
总结: 前提,N2'不变 (1)若U1不变,U2需要增大,则N1'应该减小,成反比,且增减量相同。 (2)若U2不变,U1需要增大,则N1'应该增大,成正比,且增量相同。
结论: 若输入电压一定,二次侧电压需要增大,则低调;需要减小,则高 调。
若输出电压一定,一次侧电压需要增高,则高调;需要减小,则低 调。
应用中一般针对于输出电压: 经验:二次侧电压,电压过高高调,电压过低低调。
7
8
10 KV
2 3 4 5
公式K=N1'/N2'=U1/U2
解析: (1)变化量:U2,N1',不变量:U1, N2' U2 变化公式为:U1*N2'=U2*N1'. U2与N1成反比,且增减量相同,选择调 至5.
U1 N1'
N2'
6
(2)变化量:U1,NI',不变量:U2,N2' 变化公式为:N2'/U2=N1'/U1. N1'与U1成正比,且增加 量相同,选择调至2
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电力变压器的调压范围如何确定
有载调压与无载调压,有载调压一般为19档,每一档
1.25%,无载调压每一档一般为1.5%或2.5%。 无载调压 需停变压器,有载不用。 根据低压侧是否满足使用要求选择用哪一档。
5
例:如图所示,降压变压器额定电压为10/0.4KV,在高压侧有5%, 2.5%,0,-2.5%,5%分接头,分接头3为额定电压位置,求: (1)二次侧空载电压升高5%,分接头调至什么位置? (2)一次侧电压升高2.5%,分接头调至什么位置? 1
组
组员成员:刘龙龙 王 聪 姜凯文 • 李 涛 田力博 王 恒
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学习目标:
1、调压原理及调压方式简介 2、计算调压范围
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• 调压的基本原理及调压方式
• 调压的基本原理
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通过变压器一次绕组或二次绕组的加匝或减匝实现变压器电压比的变 化。