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天广直流输电换流变压器保护系统存在的问题

天广直流输电换流变压器保护系统存在的问题

文章编号:10072290X(2008)0120007204天广直流输电换流变压器保护系统存在的问题朱韬析1,王超2(11南方电网超高压输电公司广州局广州510405;21浙江电力调度通信中心,杭州310027)摘要:由于直流输电的特点,换流变压器与交流变压器在构造上有一些不同,再加上直流控制系统对故障的控制和调节作用,导致换流变压器和传统变压器保护存在差异,为此,介绍了天广直流输电工程中换流变压器保护系统的配置和保护范围,并对运行中励磁涌流的影响、交直流保护系统的配合等问题进行了分析,讨论了相关的解决措施,这有助于提高直流输电系统运行的可靠性,可为未来直流输电工程的实施提供参考经验。

关键词:直流输电;换流变压器;保护系统中图分类号:TM72111;TM773 文献标志码:AProblems Existing in Protective System of Converter T ransformer Used inTian2G uang HV DC ProjectZ HU Tao2xi1,WAN G Chao2(1.Gua ngzhou Bureau of CS G EHV Power Transmission Co.,Gua ngzhou510405,China; 2.Zhejia ng Elect rical Power Disp atch and Communication Ce nter,Hangzhou310027,China)A bst ract:There are some st ructural diff erences betwee n converter t ra nsf or mers and A C t ra nsf or mers because of t he characteristics of high voltage direct curre nt t ra nsmission(HV D C),w hich,coupled wit h t he f ault cont rolling a nd adjusting cap acity of HV D C cont rol syste m,lead t o t he diff erences between t heir p rotective systems.In t his p aper,t he configuration and p rotective range of t he converter t ransf or mer p rotective syste m used in Tia n2Guang HV D C p roject are int roduced, t he n,t he negative influe nce of magnetizing inrush curre nt in op eration and t he coop eration of A C a nd D C p rotective syste ms are a nalyzed,and correlative solutions are discussed.Research carried out in t his p ap er is valuable f or develop me nt of HVD C p rojects in t he f uture.K ey w ords:high voltage direct curre nt t ra nsmission(HV D C);converter t ransf or mer;p rotective syste m 直流输电的功率调节迅速灵活,其本身不存在同步运行的稳定性问题,且不会增加交流系统的短路容量,又具有较强的线路故障恢复能力,超过一定距离时,建设投资更经济,因而被认为是较理想的超高压、远距离输电方式[1],近年来在南方电网取得很大的发展。

高压直流输电下换流变压器的性能分析

高压直流输电下换流变压器的性能分析

高压直流输电下换流变压器的性能分析引言:随着电力系统的发展和需求的增长,高压直流输电技术逐渐得到广泛应用。

而在直流输电系统中,换流变压器是一个关键的设备,用于实现交流与直流之间的能量转换。

本文将对高压直流输电下的换流变压器进行性能分析,包括热特性、失效机理和寿命预测等方面。

一、热特性分析1. 温升特性:换流变压器在高压直流输电中会产生较大的电流和磁场,从而导致温升。

温升直接影响着变压器的工作温度和寿命。

因此,必须对变压器的温升特性进行分析。

可以通过数值计算、仿真模拟或实验测试来获得变压器的温升情况。

同时,考虑到换流变压器的复杂性和大型化,设计中应该合理选择冷却系统、冷却介质和散热方式。

2. 等值电路模型分析:为了更好地评估换流变压器的性能,建立一个准确的等值电路模型非常重要。

等值电路模型可以反映变压器的电气特性和磁滞特性等,用于分析变压器的损耗和效率。

常用的等值电路模型包括电阻、电抗、电容元件以及磁滞环等。

通过适当的参数调整和拟合,可以使得模型更加准确地描述换流变压器的工作情况。

二、失效机理分析1. 电击击穿:高压直流输电系统中,由于系统电压较高,会导致电击击穿现象。

电击击穿主要是指在电气设备的绝缘部分形成电弧或电晕放电,破坏绝缘强度。

对于换流变压器而言,电击击穿可能发生在绝缘材料、绝缘油的介质强度等方面。

因此,需要进行电击击穿分析,以避免电气设备的失效。

2. 热失效:因为高压直流输电系统中的大电流会导致变压器发热,加剧绝缘材料内部的热应力和热老化。

长期高温会导致绝缘材料的物理性能下降,甚至发生热失效。

为了避免热失效,需要进行热稳定性分析,并选择合适的绝缘材料和冷却系统来降低变压器的工作温度。

三、寿命预测1. 失效模型:为了预测变压器的使用寿命,需要建立失效模型。

失效模型主要是通过研究绝缘材料的老化规律、电压电流的应力以及环境因素等,来评估变压器的可靠性和寿命。

常用的失效模型包括Arrhenius模型、微观损伤模型、剩余寿命模型等。

换流变结构原理

换流变结构原理
换流变压器 结构原理
第一章 换流变结构
1 换流变压器的作用 2 换流变压器的接线方式 3 换流变压器绕组的常见类型 4 铁心及夹件系统的结构 5 换流变与普通变压器的主要差别
1 换流变压器的作用
我们把用于直流输电的主变压器称为换流 变压器。它在交流电网与直流线路之间起连接 和协调作用,将电能由交流系统传输到直流系 统或由直流系统传输到交流系统。换流变压器 是超高压直流输电工程中至关重要的关键设备, 是交、直流输电系统中换流、逆变两端接口的 核心设备。
5 换流变与普通变压器的主要差别
(1)阀绕组承受的直流电压对绝缘设计的影响:
额定工作状态下,阀绕组端部与地之间 以及阀绕组与网绕组之间的主绝缘上长期承 受直流电压;当系统发生潮流反转时,阀绕 组所承受的直流电压也同时发生极性反转。 换流变压器中长期持续受到的交直流叠加电 场的作用以及以极性反转为代表的直流跃变 电压的作用是换流变压器绝缘设计中应考虑 的主要问题。
冷却器
本体呼吸器 分接头呼吸器
4 换流变压器本体保护(跳闸)
SF6密度继电器
温度测量装置
瓦斯继电器
分接头油 流继电器
分接头压 力继电器
5 换流变压器本体保护(报警)
本体压力释放阀
气囊泄漏传感器 分接头压力释放阀
油位传感器
在线气体分析装置
冷却器油流指 示器
3 换流变压器绕组的常见类型 德国西门子公司生产的单相三绕组变压器
4 铁心及夹件系统的结构
换流变铁心为单相四柱式,两个心柱 和两个旁轭,两个心柱上的线圈全部并联 连接,每柱容量为单相容量的一半。铁心 采用六级接缝,有效地降低接缝处的空载 损耗和空载电流。全斜无孔绑扎结构,间 隔一定厚度放置减震胶垫,以降低铁心磁 滞伸缩而引起的噪声。

电力变压器行业标准汇总

电力变压器行业标准汇总

GB/T 20626.3-2006 特殊环境条件 高原电工电子产品 第3部分:雷电、污秽、凝露... GB/T 20634.1-4-2006 电气用非浸渍致密层压木 第1-4部分 GB/T 20635-2006 特殊环境条件 高原用高压电器的技术要求 GB/T 20645-2006 特殊环境条件 高原用低压电器技术要求 GB/T 20836-2007 高压直流输电用油浸式平波电抗器 GB/T 20837-2007 高压直流输电用油浸式平波电抗器技术参数和要求 GB/T 20838-2007 高压直流输电用油浸式换流变压器技术参数和要求 GB/T 20840.7-2007 互感器 第7部分:电子式电压互感器 GB/T 20840.8-2007 互感器 第8部分:电子式电流互感器 GB/T 21222-2007 绝缘液体 雷电冲击击穿电压测定方法 GB/T 21419-2008 电力变压器、电源装置、电抗器和类似产品 电磁兼容(EMC)要求 GB/T 22071.1-2008 互感器试验导则 第1部分 电流互感器 GB/T 22071.2-2008 互感器试验导则 第2部分 电磁式电压互感器 GB/T 22072-2008 干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 GB/T 22194-2008 船舶电气设备 设备 电力和照明变压器 GB/T 22382-2008 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备与电力变压器... GB/T 23312.1-4-2009 漆包铝圆绕组线 第1-4部分 GB/T 23793-2009 合格供应商信用评价规范 GB/T 24001-2004 环境管理体系(正式扫描版本) GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验及导则:长霉 GB/T 2423.17-2008 电工电子产品基本环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db 交变湿热 GB/T 247-2008 钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定 GB/T 2521-2008 冷压取向和无取向电工钢带(片) GB/T 2522-2007 电工钢片(带)表面绝缘电阻、涂层附着性测试方法 GB/T 2567-2008 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 261-2008 闪点的测定_宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 264-1983 石油产品酸值测定法 GB/T 267-1988 石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法) GB/T 2822-2005 标准尺寸 GB/T 2888-1991 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语 GB/T 2900.12-2008 电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件 GB/T 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 2900.19-1994 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合 GB/T 2900.39-1994 电工术语 电机、变压器专用设备 GB/T 2900.5-2002 电工术语 绝缘固体、液体和气体 GB/T 2900.57-2008 电工术语 发电、输电及配电 运行 GB/T 2900.60-2002 电工术语 电磁学 GB/T 2900.70-2008 电工术语 电器附件 GB/T 2900.71-2008 电工术语 电气装置 GB/T 2900.73-2008 电工术语 接地与电击防护 GB/T 2900.74-2008 电工术语 电路理论 GB/T 3048.1-2007 电线电缆电性能试验方法 第1部分:总则 GB/T 3048.2-2007 电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属材料电阻率试验 GB/T 3098.1-2000 紧固件机械性能 GB/T 3103.1-2002 紧固件公差 螺栓,螺钉,螺柱和螺母

DL T 605-1996 高压直流换流站绝缘配合导则

DL T 605-1996 高压直流换流站绝缘配合导则

中华人民共和国电力行业标准高压直流换流站绝缘配合导则DL/T605—1996 Guide for insulation coordination of HVDC convertor stations中华人民共和国电力工业部1996-12-18批准1997-05-01实施前言本导则是根据国际大电网会议(CIGRE)33.05工作组1984年9月提出的《高压直流换流站绝缘配合和避雷器保护使用导则》编写的,在技术内容上与该导则等效。

由于将国际导则转化为本国标准时,应符合GB/T1.1—1993的规定,故增加了1章,即第2章引用标准,将CIGRE导则的第2章绪论和第3章确定过电压和避雷器强度的方法和手段合并为第3章通则,其后各章与CIGRE导则的编号相同,即国际导则的第4~9章为本导则的第4~9章。

根据我国实际情况和CIGRE33/14.05工作组1987年发布的《HVDC换流站无间隙金属氧化物避雷器使用导则》,在第3章和9.2节中对条文作了适当修改和简化,其他条文及内容基本不变或稍有改变。

CIGRE导则在条文中提到了一些国际标准,这些标准有的已转化为国家标准或国内已有类似的标准,也有的还没有转化为国家标准。

本导则第2章只列出了引用的国内标准,对于所涉及的国际标准则列入附录A。

本导则的附录A为提示的附录。

本导则由中国电力企业联合会标准化部提出。

本导则由电力工业部高压直流输电标准化技术委员会归口。

本导则起草单位:电力工业部电力科学研究院。

本导则主要起草人:李同生、刘长 、张大琨。

1主题内容和适用范围本导则对高压直流换流站过电压保护与绝缘配合作了规定。

它适用于与架空线路(电缆线路)相连接的单极或双极的换流站,每个极有一个或两个12脉动换流器组;亦适用于其它形式的换流站,如高压直流耦合站(背靠背换流站)或只含有一个6脉动换流器的换流站。

本导则主要用于由无间隙氧化锌避雷器保护的空气绝缘的换流站,其基本原则也可用于气体绝缘的换流站或由其它型式避雷器保护的换流站。

5.4 换流变压器

5.4 换流变压器


5、直流偏磁


运行中的换流变压器阀侧及交流网侧绕组的电流,包含有直流分 量,使换流变压器产生直流偏磁现象,导致变压器损耗、温升及 噪音都有所增加。 但直流偏磁电流相对较小,一般不会对安全造成影响。

6、试验

除了与普通交流变压器一样的试验外,还有直流方面的试验:直 流电压试验、直流电压局部放电试验、直流电压极性反转试验等。
缺点: 1)阀厅面积增大
2)增加换流变压器的制造难度 3)换流变压器运行维护条件较差
4)更换备用换流变压器不方便
备注:此种接线方式适用于各种环流变压器型式 2.换流变压器双边插入阀厅布置 (雷同单边插入)
3.换流变压器脱开阀厅布置
(与单边插入相反)
四、实例
葛南及天广直流工程换流变压器的结构型式有以下几种方案

另外,直流全压起动以及极性反转,都会造成换流变压器的绝缘 结构远比普通的交流变压器复杂。

3、谐波

换流变压器在运行中有特征谐波电流和非特征谐波电流流过。 变压器漏磁的谐波分量会使变压器的杂散损耗增大,有时还可能 使某些金属部件和油箱产生局部过热现象。

对于有较强漏磁通过的部件要用非磁性材料或采用磁屏蔽措施。
谢谢大家!
5.4 换流变压器
整体结构
高压套管 ABB GOE 储油柜 阀侧套管 ABH GGF components
components
中性点套管 ABB components
梯子
快速压力释放发 冷却器 千斤顶
器身结构
HV 屏蔽管
阀侧均压球 有载开关
芯柱1
芯柱2
一、 换流变压器的功能
1)参与实现交流电与直流电之间的相互变换 2)实现电压变换

换流变压器与电力变压器的比较分析

换流变压器与电力变压器的比较分析

换流变压器与电力变压器的比较分析换流变压器与电力变压器的比较分析变压器按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)换流变压器1.1定义换流变压器(Converter Transformer) 接在换流桥与交流系统之间的电力变压器。

采用换流变压器实现换流桥与交流母线的连接,并为换流桥提供一个中性点不接地的三相换相电压。

换流变压器与换流桥是构成换流单元的主体。

1.2工作原理在整流换流器中换流变压器为换流设备提供交流电能,换流器将交流电能转换为直流电能并通过直流输电线路传输;在逆变换流器中换流变压器接受逆变换流器将直流电能转换为交流的电能,并将其输送到其它交流供电网路中。

1.3作用换流变压器的作用是向换流器供给交流功率或从换流器接受交流功率,并且将网侧交流电压变换成阀侧所需要的电压。

在整流站,用换流变压器将交流系统和直流系统隔离,通过换流装置将交流网络的电能转换为高压直流电能,利用高压直流输电线路传输;在逆变站,通过换流装置将直流电能转换为交流电能,再通过换流变压器送到交流电网;从而实现交流输电网络与高压直流输电网络的联络。

换流变压器提供相位差为30°的12 脉波交流电压,以降低交流侧谐波电流,特别是5 次和7 次谐波电流;作为交流系统和直流系统的电气隔离,削弱侵入直流系统的交流侧过电压;通过换流变压器的阻抗限制直流系统的短路电流进入交流系统;通过换流变压器可以实现直流电压较大幅度的分档调节。

1.4结构组成绕组:换流变压器线圈包括网侧线圈、阀侧线圈和调压线圈三部分铁芯:换流变压器铁心通常为心式结构器身:考虑合理的线圈布置方式引线:阀侧套管与引线的连接要特殊设计油箱:采用桶式结构绝缘油:ABB用Lans有载分接开其他附件电力变压器2.1定义通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流的电力设备。

变压器的分类和作用

变压器的分类和作用

变压器的分类和作用变压器是一类广泛应用于电力系统中的电气设备,主要用于变换交流电的电压和电流。

根据其功能和使用环境的不同,变压器可以分为多种类型,如功率变压器、储能变压器、电力变压器、配电变压器等。

下面将对这些不同类型的变压器进行详细的分类和讨论。

1.功率变压器:功率变压器用于改变电网络中的电压或电流,以实现输电线路之间的电压变化和分配电能的平衡。

根据其结构和工作原理的不同,功率变压器可以分为分接变压器、自耦变压器和非线性变压器等。

-分接变压器:分接变压器是一种带有多个中性点的变压器,可以根据需要调整主绕组和副绕组的有效匝数比例,从而实现不同的电压变换比例。

它常用于市政电网或工矿企业的供电系统中。

-自耦变压器:自耦变压器是一种在主要绕组和副绕组之间共享部分匝数的变压器。

它的构造简单,成本较低。

通常用于电气设备的启动、调节和控制电压。

-非线性变压器:非线性变压器主要应用于对非线性负载的供电系统。

它能够提供稳定的电压输出,并解决由于负载变化而引起的电压波动和谐波扭曲。

非线性变压器在现代工矿企业和大型商业场所中得到广泛应用。

2.储能变压器:储能变压器主要用于存储和释放电能。

在电力系统中,储能变压器通常与风力发电、太阳能发电等可再生能源设备一起使用,以平衡电力系统的供需。

储能变压器常见的类型有液流电池储能变压器、超级电容器储能变压器和超导磁能储能变压器等。

-液流电池储能变压器:液流电池储能变压器将电力转化为化学能,并在需要时释放化学能以供电。

它的充放电过程相对较为稳定和可控,适用于长期储能。

-超级电容器储能变压器:超级电容器储能变压器能够快速地存储和释放电能。

它的充放电过程速度很快,适用于短期储能和稳定电网频率。

-超导磁能储能变压器:超导磁能储能变压器通过超导材料中的磁能存储和释放电能。

由于超导材料在低温下具有极低的电阻,这种变压器可以实现高能量密度和高效率的储能和释放。

3.电力变压器:电力变压器主要用于电力系统中的电能变换过程,包括发电、输电和配电等。

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换流变压器是超高压直流输电工程中至关重要的关键设备,是交、直流输电系统中的换流、逆变两端接口的核心设备。

它的投入和安全运行是工程取得发电效益的关键和重要保证。

换流变压器的关键作用,要求其具有高可靠性和高技术性能。

因为有交、直流电场、磁场的共同作用,所以换流变压器的结构特殊、复杂,关键技术高难,对制造环境和加工质量要求严格。

开展换流变压器设计制造关键技术的研究、攻克和制造条件改造工作,不断提高试验手段,将有利于全面掌握换流变压器的设计制造技术,实现换流变压器国产化,填补国内空白。

同时可促进国内交、直流输电设备设计制造水平的进一步提高和发展,为特高压交、直流输变电设备的发展打下基础,做好前期准备,实现换流变压器国产化。

换流变压器(Converter Transformer) 接在换流桥与交流系统之间的电力变压器。

采用换流变压器实现换流桥与交流母线的连接,并为换流桥提供一个中性点不接地的三相换相电压。

换流变压器与换流桥是构成换流单元的主体。

换流变压器在直流输电系统中的作用有:?传送电力;?把交流系统电压变换到换流器所需的换相电压;?利用变压器绕组的不同接法,为串接的两个换流器提供两组幅值相等、相位相差30°(基波电角度)的三相对称的换相电压以实现十二脉动换流;?将直流部分与交流系统相互绝缘隔离,以免交流系统中性点接地和直流部分中性点接地造成直接短接,使得换相无法进行;?换流变压器的漏抗可起到限制故障电流的作用;?对沿着交流线路侵入到换流站的雷电冲击过电压波起缓冲抑制的作用。

换流变压器的工作原理是将500 kV网侧交流电压通过变压器变为阀侧交流电压,经换流阀整流为直流传输。

为了提高整流效率,由2个6脉冲换流桥组成,这样就要2组阀侧绕组,一组为Y接,另一组为D接。

可有3种选择,每相2台三相双绕组。

500 kV输电电压高、容量大,变压器均做成单相,或为单相三绕组(3台组成三相组),抑为单相双绕组(每台只含一个Y相或一个D相,阀侧绕组,6台组成2个三相组),。

为了适应换流器的工作条件,换流变压器就应具有不同于一般交流变压器的特点:首先,流过高压侧交流中含有高次谐波(特征谐波),它使变压器的损耗增加,并有可能导致局部过热;再者,如换流阀发生不同步触发,则在交流侧和变压器中产生非特征谐波和直流分量,引起变压器的噪声、空载电流增大,损耗增加;另外换流变压器的阻抗偏差也影响换流阀的非特征谐波和直流分量,为此要加以限制;最后,也是最为重要的是,由于在高压网侧有1个或2个高压阀侧绕组(直流),因而绝缘问题最为突出。

变压器阀侧除应承受一般交流电压外,还要承受叠加的直流电压。

在系统输送能量反向时,还有阀侧绕组的直流极性反转以及冲击试验电压等。

与一般电力变压器相比,对绝缘设计和制造都呈现出更为严格的技术要求,这是设计、制造所要考虑到的基本问题。

换流变压器是直流输电系统的主要设备,其主要参数按直流系统的特殊要求确定。

换流变压器的作用是向换流器供给交流功率或从换流器接受交流功率,并且将网侧交流电压变换成阀侧所需要的电压。

在整流站,用换流变压器将交流系统和直流系统隔离,通过换流装置将交流网络的电能转换为高压直流电能,利用高压直流输电线路传输;在逆变站,通过换流装置将直流电能转换为交流电能,再通过换流变压器送到交流电网;从而实现交流输电网络与高压直流输电网络的联络。

换流变压器提供相位差为30°的12 脉波交流电压,以降低交流侧谐波电流,特别是5 次和7 次谐波电流;作为交流系统和直流系统的电气隔离,削弱侵入直流系统的交流侧过电压;通过换流变压器的阻抗限制直流系统的短路电流进入交流系统;通过换流变压器可以实现直流电压较大幅度的分档调节。

换流变压器在直流输电系统中的作用有:1、传送电力;2、把交流系统电压变换到换流器所需的换相电压;3、利用变压器绕组的不同接法,为串接的两个换流器提供两组幅值相等、相位相差30°(基波电角度)的三相对称的换相电压以实现十二脉动换流;4、将直流部分与交流系统相互绝缘隔离,以免交流系统中性点接地和直流部分中性点接地造成直接短接,使得换相无法进行;5、换流变压器的漏抗可起到限制故障电流的作用;6、对沿着交流线路侵入到换流站的雷电冲击过电压波起缓冲抑制的作用。

近年来,随着国民经济的持续发展,电力需求快速增长,电力工业发展迅速,输电电压等级逐步提高,电网规模不断扩大。

伴随着20xx年我国第~条1000kV特高压交流输电线路的投入运行与世界首条+800kV直流输电工程的开工建设,目前全国已经形成了六大区域电网互联,系统总容量达6亿千伏安的世界上最大规模的交直流互联电网之一。

这会将对电网安全稳定运行的要求提高到一个新的层次。

继电保护作为电网的安全保卫者,其重要性也被放在了越来越突出的位置,对其动作的性能与可靠度也提出了更高的要求。

电力变压器是电力系统的重要设备,不仅自身价格昂贵,它的正常运行对于整个系统的安全稳定也起着至关重要的作用。

然而变压器保护的正确动作率始终不高,这给电力系统的运行可靠性带来了隐患。

尤其是变压器空载投入或外部故障切除时产生的励磁涌流,常常会使保护发生误动作。

电力变压器通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流的电力设备。

由铁心和套于其上的两个或多个绕组组成。

电力变压器[1]是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。

当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。

二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。

主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。

额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。

现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。

最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。

当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。

由器身、油箱、冷却装置、保护装置和出线装置组成。

器身包括铁心、线圈、绝缘、引线和分接开关;油箱包括油箱本体和油箱附件(放油阀、接地螺钉、小车、铭牌等);冷却装置包括散热器和冷却器;保护装置包括储油柜、油标、安全气道、吸湿器、测湿元件和气体继电器;出线装置包括高、低压套管.变压器的基本元件是铁心和线圈。

铁心是由铁心柱和铁扼组成的闭合磁路,用厚度0.35~0.5mm的硅钢片叠压或卷绕而成。

线圈是变压器的电路部分,用绝缘铜线或绝缘铝线绕制而成。

线圈与线圈之间、线圈与铁心之间都有良好的绝缘,并留有不同形式的槽道,以便于散热和循环冷却。

油浸式变H器的铁心和线圈都浸没在绝缘油WN.容斌较大的变压器·油箱外焊有散热竹。

油经过油箱和散热管循环流动,把铁心和线圈发出的热量散发到空气中去。

大型变压器还采用加装风扇、强迫油循环、水冷等冷却方式。

工作原理:电力变压器是电力系统的重要设备,它主要通过交变的磁通把一种等级的电压、电流转变为另一等级的同频率的电压、电流,而且通过电力变压器可把不同等级的电力系统彼此联系起来。

它的种类很多,按照功用可分为升压变压器、降压变压器、特种变压器等;按照相数可分为单相变压器、三相变压器等;按照绕组数目可分为单绕组变压器、三绕组变压器、分裂绕组压器、自耦变压器等,但其工作原理是一致的。

变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。

主要部件及作用①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。

(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上)变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。

变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。

②、电力变压器主要有:A、吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能;硅胶变色、变质易造成堵塞。

B、油位计:反映变压器的油位状态,一般在+20O左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载轻时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载重时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。

C、油枕:调节油箱油量,防止变压器油过速氧化,上部有加油孔。

D、防爆管:防止突然事故对油箱内压力聚增造成爆炸危险。

E、信号温度计:监视变压器运行温度,发出信号。

指示的是变压器上层油温,变压器线圈温度要比上层油温高10℃。

国标规定:变压器绕组的极限工作温度为105OC;(即环境温度为40OC时),上层温度不得超过95OC,通常以监视温度(上层油温)设定在85OC及以下为宜。

F、分接开关:通过改变高压绕组抽头,增加或减少绕组匝数来改变电压比。

∵:U1/U2=W1/W2,U1W2=U2W1,∴:U2=U1W2/W1。

一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。

G、瓦斯信号继电器:(气体继电器)轻瓦斯、重瓦斯信号保护。

上接点为轻瓦斯信号,一般作用于信号报警,以表示变压器运行异常;下接点为重瓦斯信号,动作后发出信号的同时使断路器跳闸、掉牌、报警;一般瓦斯继电器内充满油说明无气体,油箱内有气体时会进入瓦斯继电器内,达到一定程度时,气体挤走贮油使触点动作;打开瓦斯继电器外盖,顶上有二调节杆,拧开其中一帽可放掉继电器内的气体;另一调节杆是保护动作试验纽;带电操作时必须戴绝缘手套并强调安全。

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