电力变压器分接方式(doc 10页)
10kV变压器交接试验作业指导书

编号:Q/×××
××变电站10kV×#变压器交接试验作业指导书
(范本)
编写:年月日
审核:年月日
批准:年月日
试验负责人:
试验日期年月日时至年月日时
××供电公司×××
1适用范围
本作业指导书适用于××变电站10kV×#变压器现场交接试验。
2引用文件
GB 1094.3--2003电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验GB 50150 --1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准3试验前准备工作安排
3.1准备工作安排
3.2人员要求
3.3仪器仪表和工具
3.4危险点分析
3.5安全措施
3.6试验分工
4 试验程序4.1开工
4.2试验项目和操作标准
4.3竣工
5 试验总结
6作业指导书执行情况评估
7附录
试验记录
变压器试验原始记录。
12种三相变压器联结组别及向量图详细说明

12种三相变压器联结组别及向量图详细说明根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。
Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。
对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。
12种三相变压器联结组别及向量图标准组别的应用Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载;Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。
在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。
“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。
Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。
数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。
也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。
我国只采用“Y,y”和“Y,d”。
(完整版)10电力变压器运行规程DLT572-

电力变压器运行规程(DL/T 572-2010)1 范围本标准规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行条件、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.本标准适用于电压为35kV~750kV的电力变压器.换流变压器、电抗器、发电厂厂用变压器等同类设备科参照执行.进口电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 1094.5-2008 电力变压器第5部分:承受短路的能力(IEC 60076-5:2006,MOD)GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则(GB/T 1094.7-2008,IEC 60076—7:2005,MOD)GB/T 1094。
11 电力变压器第11部分:干式变压器(GB 1094.11—2007,IEC 60076-11:2004,MOD)GB/T 6451—2008 油浸式电力变压器技术参数和要求GB 10228 干式电力变压器技术参数和要求GB/T 17211 干式电力变压器负载导则(GB/T 17211—1998,IEC 60905:1987,EQV)GBJ 148 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DL/T 573 电力变压器检修导则DL/T 574 变压器分接开关运行维修导则DL/T 596 电力设备预防性试验规程3 基本要求3.1 保护、测量、冷却装置3.1。
1 变压器应按GB 6451等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、温度测量装置和邮箱及附件等应符合GB/T 6451的要求。
变压器干货精华:油浸电力变压器的构造讲解---技能提升篇

油浸式电力变压器一、油浸式电力变压器的结构器身:铁心、绕组、绝缘结构、引线、分接开关油箱:油箱本体、箱盖、箱壁、箱底、绝缘油、附件、放油阀门、油样活门、接地螺栓、铭牌冷却装置:散热器和冷却器保护装置:储油柜油枕、油位表、防爆管安全气道、吸湿器( 呼吸器) 、温度计、净油器、气体继电器瓦斯继电器出线装置:高压套管、低压套管1 、铁芯铁芯在电力变压器中是重要的组成部件之一。
它由高导磁的硅钢片叠积和钢夹夹紧而成铁心具有两个方面的功能。
在原理上:铁心是构成变压器的磁路。
它把一次电路的电能转化为磁能又把该磁能转化为二次电路的电能,因此,铁心是能量传递的媒介体。
在结构上:它是构成变压器的骨架。
在它的铁心柱上套上带有绝缘的线圈,并且牢固地对它们支撑和压紧。
铁心必须一点接地。
2、绕组绕组是变压器最基本的组成部分,绕组采用铜导线绕制,它与铁心合称电力变压器本体,是建立磁场和传输电能的电路部分。
电力变压器绕组由高压绕组、低压绕组,高压引线低压引线等构成。
3、调压装置变压器调压是在变压器的某一绕组上设置分接头,当变换分接头时就减少或增加了一部分线匝,使带有分接头的变压器绕组的匝数减少或增加,其他绕组的匝数没有改变,从而改变了变压器绕组的匝数比。
绕组的匝数比改变了,电压比也相应改变,输出电压就改变,这样就达到了调整电压的目的。
⑴有载分接开关:有载分接开关的额定电流必须和变压器额定电流相配合。
切换开关需要定期检查,检查时应易于拆卸而不损坏变压器油的密封。
开关仅应在运行 5~6年之后或动作了 5 万次之后才需要检查。
⑵无励磁分接开关:无励磁分接开关应能在停电情况下方便地进行分接位置切换。
无励磁分接开关应能在不吊芯(盖)的情况下方便地进行维护和检修,还应带有外部的操动机构用于手动操作。
4、油箱电压等级高的变压器油箱应装设压力释放装置,根据保护油箱和避免外部穿越性短路电流引起误动的原则,确定合理的动作压力。
油箱顶部应带有斜坡,以便泄水和将气体积聚通向气体继电器。
第二篇变压器

第二篇变压器第一章电力变压器变压器是一种静止电器,它利用电磁感应原理,把一种电压、电流的交流电能,变换为同频率的另一种电压、电流的交流电能。
变压器的种类有许多,这里主要讲述在电力系统中作为输、配电用的电力变压器。
并结合我厂变压器的配置和使用情况,主要介绍变压器的基本工作原理、基本结构、试验、投运、停运及事故处理等一些情况。
第一节基本工作原理变压器基本工作原理可用下图说明:变压器是应用电磁感应原理来进行能量转换的,其结构部分主要是两个(或两个以上)互相绝缘,且匝数不等的绕组,套装在一个由良好导磁材料制成的闭合铁芯上;两个绕组之间通过磁场而耦合,但在电的方面没有直接联系(自耦变除外),能量的转换以磁场作媒介。
在两个绕组中,一个绕组接入交流电源,另一个绕组接负载。
接入交流电源的绕组称为原绕组,也称原边或一次侧;接负载的绕组,称为副绕组,也称副边或二次侧绕组。
当原绕组接入交流电源时,原绕组中将流过交流电流,并在闭合铁芯中产生交变磁通,其频率与电源频率相同。
闭合铁芯中的磁通同时交链原、副绕组,根据电磁感应定律,原、副绕组中分别感应出相同频率的电动势。
副绕组内感应出电动势,便向负载供电,实现了电能的传递。
原、副绕组中感应电动势的大小正比于各自的匝数,同时也近似等于各自侧的电压,只要原、副绕组匝数不等,便可使原、副边具有不同的电动势和电压,变压器就是利用原、副绕组匝数不等实现变压的。
变压器在传递电能的过程中,原、副边的电功率基本相等。
当两侧电压不等时,两侧电流势必不等,高压侧电流小,低压侧的电流大,故变压器在改变电压的同时,也改变了电流。
概括地说,变压器利用电磁感应原理,借助具有不同匝数的原、副绕组之间的磁耦合作用,从而改变原、副边的电流、电压的大小,而不改变频率,以实现交流电能传递的目的。
第二节变压器的型号及其技术数据每台变压器都在醒目位置上设有一个铭牌,上面标明了变压器的型号和额定值。
所谓额定值,是指制造厂按照国家标准,对变压器正常使用时有关参数所做的限额规定。
电力变压器分接及方式

中华人民共和国国家标准UDC 621.314.222.6电力变压器GB 1094.4—85第四部分分接和联结方法代替1094—79Power transformers Part 4:Tappings and connections国家标准局1985-11-22 发布1986-07-01 实施本标准参照采用国际标准IEC 76-4(1976)《电力变压器第四部分分接和连接方法》。
1 范围本标准适用于变压器的一对绕组间只在一个带分接的绕组上进行调压的情况。
对于自耦变压器,分接位置在线端还是在中性点须在订货时注明。
有关电压相位移的分接变换,本标准不予考虑。
2 各种调压的要求2.1 总则如无明确要求,则变压器不提供分接头。
当需要分接头时,应指明它们是用于无励磁调压或用于有载调压。
2.2 主分接除非另有其他规定,当分接位置数为奇数时,主分接(见GB1094.1—85《电力变压器第一部分总则》第3.5.1 款)系指中间分接。
当分接位置数为偶数时,主分接系指分接绕组的两个中间分接位置中有效匝数较多的一个。
如果这样下定义的分接不是满容量分接,则主分接应是靠近的一个满容量分接(见GB1094.1 第3.5.4 款,主分接是满容量分接)。
2.3 分接范围的表示分接绕组的分接范围按下述方式表示:如果有正、负两种分接:±a%或+a%,-b%;如果只有正分接或只有负分接:+a%或-b%。
2.4 短路阻抗的表示与短路阻抗有关的绕组应按下述方式表示:对双绕组变压器,表示出与短路阻抗有关的绕组即可。
以H.V.表示高压绕组阻抗,L.V.表示低压绕组阻抗H.V./L.V.成对绕组间的短路阻抗,例如折算到H. V.绕组的,就称为H.V./L.V.阻抗(H.V.下面划横线)或称为H.V./L.V.成对绕组间的H.V.侧阻抗。
若折算到L.H.绕组的,就称为H.V./L.V.阻抗或称为H.V./L.V.成对绕组间的L.V.侧阻抗。
变压器基础知识介绍

主导产品基础知识篇第一章变压器基础知识介绍一、油浸式电力变压器基础知识(一)、什么是变压器变压器是根据电磁感应原理制造出来的能够输送电能、改变电压、但不改变频率的一种静止的电器。
(二)、变压器的分类根据使用对象分类:1、电力变压器:将一个电力系统的交流电压和电流值变位另一个电力系统的不同电压和电流值借以输送电能的变压器。
2、配电变压器:指容量较小、由较高电压降到最后一级配电电压,直接做配电用的电力变压器。
3、变流变压器:在直流输电系统中向变流器供电的电力变压器,也属于工业用变压器。
4、试验变压器:供各种电气设备和绝缘材料做电气绝缘性能试验用的变压器,也属于工业用变压器。
5、用于不同工业的专业变压器,如:电炉变压器、整流变压器、牵引变压器、启动变压器、矿用变压器、防爆变压器、船用变压器6、电力变压器根据使用要求不同或本身结构上的差异,又可分为:(1)油浸式变压器:铁心和绕组都浸入油中的变压器。
(2)液体浸渍式变压器:采用非矿物油、人工合成的绝缘液体作为冷却介质的变压器。
(3)气体绝缘变压器:采用人工合成的某种气体做为冷却和绝缘介质的变压器。
(4)干式变压器:用铁心和绕组都不浸入绝缘液体中的变压器。
7、按结构和使用要求分:(1)密封式变压器:变压器内部介质和外部大气相隔绝,避免互相交换,属一种非呼吸式变压器。
(2)双绕组变压器:只包括高、低压两绕组的变压器。
(3)多绕组变压器:每相上有两个以上绕组,分别连接到电压等级不同的线路上的变压器。
常见的为三绕组变压器,即有高、中、低三个绕组。
(4)有载调压变压器:装有有载调压分接开关,能在负载下进行调压的变压器。
(5)无励磁调压变压器:装有无励磁分接开关且只能在无励磁情况下进行调压的变压器。
(6)串联变压器:也叫增压变压器,是具有一个改变线路电压的串联绕组和一个励磁绕组的变压器。
(7)联络变压器:变电站或电厂用以联结两个电压不同的输电系统,并可按电力潮流的变化,每侧都可以做为一次或二次侧使用的变压器,包括自耦变压器和多绕组变压器。
变压器的基本结构及主要部件

变压器的主要部件 -- 压力释放器
10.压力释放器(阀)
压力释放器装于变压器的顶部。变 压器一旦出现故障,油箱内压力增加到一 定数值时,压力释放器动作,释放油箱内 压力,从而保护了油箱本身。在压力释放 过程中,微动开关动作,发出报警信号, 也可使其接通跳闸回路,跳开变压器电源 开关。此时,压力释放器动作,标志杆升 起,并突出护盖,表明压力释放器已经动 作。当排除故障后,投入运行前,应手动 将标志杆和微动开关复归。压力释放器动 作压力有15、25、35、55kPa等各种规格, 根据变压器设计参数选择。
波纹油枕采用膨胀器的位置指示作为油位指示。
敞开式储油柜
波纹膨胀器储油柜 第23页/共42页
变压器的主要部件 -- 储油柜(3)
第24页/共42页
储油柜油位变化示意图
第25页/共42页
变压器油温与油位指示对应位置图
第26页/共42页
变压器的主要部件 -- 呼吸器
7.呼吸器
呼吸器又叫吸湿器,由油封、容器、干燥剂 组成。容器内装有干燥剂(如硅胶);当油枕 内的空气随着变压器油体积膨胀或缩小时,排 出或吸入的空气都经过呼吸器,呼吸器内的干 燥剂吸收空气中的水分,对空气起过滤作用, 从而保障了油枕内的空气干燥而清洁。呼吸器 内的干燥剂变色超过二分之一时应及时更换。
为高压绕组,接到低压电网的绕组为低压绕
组。
大型电力变压器采用同心式绕组。它是
将高、低压绕组同心地套在铁芯柱上。通常
低压绕组靠近铁芯,高压绕组在外侧。这主
要是从绝缘要求容易满足和便于引出高压分
接开关来考虑的。变压器高压绕组常采用连
续式结构,绕组的盘(饼)和盘(饼)之间有横
向油道,起绝缘、冷却、散热作用。
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电力变压器分接方式(doc 10页)
中华人民共和国国家标准
UDC 621.314.222.6
电力变压器GB 1094.4—85
第四部分分接和联结方法代替1094—79
Power transformers Part 4:Tappings and connections
国家标准局1985-11-22 发布1986-07-01 实施
本标准参照采用国际标准IEC 76-4(1976)《电力变压器第四部分分接和连接方法》。
1 范围
本标准适用于变压器的一对绕组间只在一个带分接的绕组上进行调压的情况。
对于自耦
变压器,分接位置在线端还是在中性点须在订货时注明。
有关电压相位移的分接变换,本标准不予考虑。
2 各种调压的要求
2.1 总则
如无明确要求,则变压器不提供分接头。
当需要分接头时,应指明它们是用于无励磁调
压或用于有载调压。
2.2 主分接
除非另有其他规定,当分接位置数为奇数时,主分接(见GB1094.1—85《电力变压器第
一部分总则》第3.5.1 款)系指中间分接。
当分接位置数为偶数时,主分接系指分接绕组的
两个中间分接位置中有效匝数较多的一个。
如果这样下定义的分接不是满容量分接,则主分接应是靠近的一个满容量分接(见GB
1094.1 第3.5.4 款,主分接是满容量分接)。
2.3 分接范围的表示
分接绕组的分接范围按下述方式表示:
如果有正、负两种分接:±a%或+a%,-b%;
如果只有正分接或只有负分接:+a%或-b%。
2.4 短路阻抗的表示
与短路阻抗有关的绕组应按下述方式表示:
对双绕组变压器,表示出与短路阻抗有关的绕组即可。
以H.V.表示高压绕组阻抗,L.V.
表示低压绕组阻抗H.V./L.V.成对绕组间的短路阻抗,例如折算到H. V.绕组的,就称为H.V./L.V.
阻抗(H.V.下面划横线)或称为H.V./L.V.成对绕组间的H.V.侧阻抗。
若折算到L.H.绕组的,就
称为H.V./L.V.阻抗或称为H.V./L.V.成对绕组间的L.V.侧阻抗。
对三绕组变压器的中压绕组用M.V.表示,其他的表示方法同双绕组变压器。
按照系统条件,短路阻抗常常可以折算到变压器的任何一个绕组。
如果功率流向仅为从
高压绕组流向低压绕组,则短路阻抗折算到高压绕组是适当的。
本章下述规则不适用于三绕组变压器和电压比小的(如小于2)自耦变压器(此类变压器
需要特殊考虑)。
2.4.1 主分接位置上的短路阻抗
短路阻抗除了以百分数表示的“额定电流下的阻抗电压”之外,还要用折算到一个绕组
的以每相欧姆值计算的短路阻抗来表示。
2.4.2 其他分接的短路阻抗
如果需要,可以规定其他分接(包括极限分接)位置上的短路阻抗。
在这里适用的允许偏差的定义如下所述:
a.任一其他分接位置的短路阻抗允许偏差应在GB1094.1 中表4 项3 a 的规定值上,再加
一个百分数,其值等于该分接与主分接间以百分数表示的分接因数之差的1/2。
b.当主分接不在中间位置时,分接范围仍按对中间分接位置是平衡的来考虑,而且各分
接上的短路阻抗允许偏差应按上述a 规定计算。
由于允许偏差按GB 1094.1 表4 的规定适用
于中间分接位置,这就意味着主分接上的偏差超过了GB 1094.1 表4 项3a 中的值。
对于指定的分接范围而言,最简单的方法是按照上述计算规则只确定最小或最大阻抗电
压值,其中包括允许偏差。
注:对于分接范围的总数超过25%的情况,或当所算的阻抗允许偏差可能引起阻抗电
压的值不能被接受时,阻抗电压的允许偏差须经制造厂与使用部门协商确定。
2.5 负载损耗的要求
使用部门应指明除主分接外的哪些分接(包括极限分接)的负载损耗值,其值应由制造厂
提供。
双绕组变压器任一分接的参考电流等于该分接的分接电流。
对于多绕组变压器,参考电
流或参考容量应予指明。
2.6 关于温升的保证和试验的要求
温升限值适用于所有分接。
除特殊情况外,温升试验仅需在一个分接上进行。
2.7 高出分接电压条件下运行的要求
对所有分接的要求与对主分接的要求相同,但“额定电压”与“额定电流”一词须改为
“分接电压”和“分接电流”。
对于主分接见GB 1094.1 第4.4 条。
3 恒磁通调压的定义及补充要求
3.1 恒磁通调压(C.F.V.V.)的定义:
恒磁通调压定义为当分接电压为下述电压时的调压:
对不带分接的绕组为额定电压;
对有分接的绕组为额定电压乘以分接因数。
注:①对所有分接位置磁通是相同的,所以称为“恒磁通调压”。
②图1a 表示分接电压随分接因数的变化情况。
3.2 对恒磁通调压的补充要求:
a.规范应指出的内容(见附录A.1):
调压的种类:C.F.V.V.;
变压器的额定容量。
当为多绕组变压器时,应指明每一绕组的额定容量;
额定电压;
哪个绕组为分接绕组和它的分接范围;
调压的种类:cb.v.v.;
变压器的额定容量。
对于多绕组变压器则应指明每一绕组的额定容量;
额定电压;
哪个绕组是带分接的绕组和它的分接范围;
分接位置数或分接级。
当所提的为分接位置时,则认为每个分接级近似相等;
哪个分接是“最大电压分接”(见图3a)。
b.分接电流及分接容量:
如果规定一个“最大电流分接”及其相应的分接电流,则认为在这一分接(低分接因数)
之下,对于带分接绕组的分接电流是恒定的。
在这一分接之上,对于不带分接绕组(见图3b)
的分接电流是恒定的。
这一分接、最大电压分接及中间的那些分接是满容量分接。
其他分接
是降低容量分接(见图3c)。
注:a 及b 所考虑的数据类似象附录A 第A.3 条一样用表给出。
c.与空载损耗和空载电流有关的要求见4.2c。
6 相线圈的联结方法
三相变压器的一组相线圈或连接成三相组的单相变压器的相同电压
的线圈连接成星形、
三角形、曲折形时,对高压绕组(H.V.)分别以字母Y、D 或Z 表示,
中压或低压(L.V.)绕组分
别以字母y、d 或z 表示。
如果星形联结或曲折形联结的中性点是引出的,则分别以YN 或
ZN 及yn 或zn 表示。
在两个线圈具有公共部分的自耦变压器中,两个线圈中额定电压较低的一个线圈以字母
a 表示。
例如:中性点引出的星形联结的自耦变压器用YN,a 表示。
单相绕组用罗马字“Ⅰ”表示,按书写的先后次序分别表示高,(中)、低压绕组。
带有星三角变换绕组或分裂绕组的变压器,应在两个变换或分裂绕组间以“-”隔开表
示。
其联结组标号为Y,yn0。
例2:一台三绕组变压器,高压为中性点引出的星形联结绕组,额定电压为121kV;中
压为中性点引出的星形联结绕组,额定电压为38.5kV,低压为三角形联结绕组,额定电压
为10.5kV。
两个星形联结绕组的电压是同相位(钟时序数0),而三角形联结绕组上的电压超
前于其他电压30°(钟时序数11)。
所以,联结组标号为YN,yn0,d11。
例3:一台带第三绕组的自耦变压器,自耦联结的一对绕组为中性点引出的星形联结,
其额定电压分别为220kV,121kV;第三绕组为三角形联结,额定电压为11kV。
自耦联结
的一对绕组电压同相位(钟时序数0),而三角形联结绕组上的电压超前于星形联结绕组上的
电压30°(钟时序数11)。
所以,联结组标号为YN,a0,d11。
例4:一台单相双绕组变压器,高压绕组额定电压为550kV,低压绕组额定电压为20kV。
则,连接组标号为I,I0。
例5:一台双绕组变压器,高压绕组为星三角变换,低压绕组为三角形联结,低压绕组
电压超前于高压为星形联结时的电压30°(钟时序数11),与三角形联结时的电压同相位。
则,联结组标号为Y-D,d11-0
例6:一台带分裂绕组的变压器,高压绕组为星形联结有中性点引出,低压绕组为两个
三角形联结的分裂绕组,低压绕组上的电压超前于星形联结绕组上的电压30°(钟时序数
11)。
则,联结组标号为YN,d11-d11。
附录A
带有分接的变压器的规范示例(适用于分接)
(补充件)
A.1 恒磁通调压
两种方案的示例:
一台额定容量为40MVA,额定电压为66/11kV 的三相变压器,66kV 之绕组具有11 个
分接位置,其分接范围为±10%。
a.方案1:所有分接都是满容量分接;
调压种类:C.F.V.V.;
额定容量:40MVA;
额定电压:66/11kV;
分接绕组:66kV(分接范围±10%);
分接位置数:11。
b.方案2:当有降低容量分接时应增加一条:最大电流分接-5%。
注:除非给出补充说明,则高压绕组从-5%分接到-10%的极限分接的电流应限制到
368A,同时在-10% 分接处分接容量应降低到38MVA。
A.2 变磁通调压。