分裂变压器知识
风电场 分裂变压器

风电场分裂变压器
在风电场中,分裂变压器(Split-Core Transformer)通常用于测量电流。
这种类型的变压器设计使其可以轻松安装在电流导线上,而无需中断电路。
以下是关于分裂变压器在风电场中的一些基本信息:原理:分裂变压器采用开放的设计,允许其外壳在不中断电路的情况下分开并安装在电流导线上。
这使得在运行的系统中轻松地添加或移除变压器。
安装:分裂变压器的安装通常涉及打开外壳,将其围绕电流导线放置,然后关闭外壳。
这种设计避免了需要切断电缆或导线的繁琐步骤,提高了安装效率。
应用:在风电场中,分裂变压器通常被用于监测电流,以便实时监测风力发电机的运行状态和电网的电流情况。
这对于运行维护、性能优化和确保电网连接的稳定性都非常关键。
设计特点:分裂变压器的设计通常考虑到易于安装和维护。
此外,它们还可能具有防护性能,以防止外部环境对变压器的影响。
精度和标定:为确保测量准确性,分裂变压器可能需要进行精确的标定。
标定的目的是确保变压器提供准确的电流测量。
在使用分裂变压器时,需要根据具体的应用需求和电路参数选择适当的型号。
这些变压器在提供便捷的安装和维护的同时,也确保了系统的可靠性和准确性。
1。
分裂变压器运行特点

分裂变压器的特点:是多绕组变压器中的一种型式,和普通多绕组变压器的不同点:它的低压绕组中分裂成容量相等的几个支路,这几个支路没有电气上的联结,而仅有较弱的磁的联系。
运行方式有三种:穿越运行,半穿越运行,分裂运行。
分裂变压器的优势:1)分裂变压器低压绕组的一个分支发生短路时,另一个分支的负载仍可在接近90%的电压下维持运行。
2)制造成本低3)同容量时,体积小常用于:发电厂厂用电,电炉厂移相整流变压器,1)轴向分裂式双绕组变压器的运行原理接线图:2) 轴向分裂式双绕组变压器的等效图3)轴向分裂式双绕组变压器的运行特点:如果忽略变压器的负载损耗,可以近似地认为各分支的阻抗Z等于电抗。
当高压绕组的电压为额定值时,可以写出低压绕组两个分支的电压降△U31(%)=U3 (%) -U1 (%)〔(1+K F/4) β1sinφ1+(1-K F/4) β2sinφ2〕=U K (%)△U32(%)=U3 (%) –U2 (%)〔(1+K F/4) β2sinφ2+(1-K F/4) β1sinφ1〕=U K (%)β1=I1/ I nβ2=I2/ I nI n= I1n+ I2n式中β1β2—低压绕组两个分支的负载系数。
I n—低压绕组两个分支的额定电流之和(A);φ1 φ2—低压绕组两个分支的负载功率因数角;U K (%)—穿越阻抗电压百分数。
将上述两式相减,得出低压绕组两个分支的电压差△U21(%)=U2 (%)-U1 (%)=U K (%) K F(β1sinφ1-β2sinφ2) /2当低压绕组一个分支短路时,可以写出该分支的短路电流倍数βk=100/ U B (%)=100/(1+K F/4) /U K (%)式中U B (%)― 半穿越阻抗电压百分数当分支1短路时,U1=0, sinφ1=1, β2=βk,可以写出低压绕组另一个分支2的残压U2 (%)=△U21(%)=U K (%)(K F/2)〔 100/(1+K F/4) /U K (%)-β2sinφ2〕=200 K F /(4+K F)-U K (%)(K F/2) β2sinφ2举列:对于220kV级分裂变压器,通常U K (%)≤14, 3.2<K F<3.8, β2≤0.5,sinφ2≤0.6,代入式中,所以另一个分支2的残压约为82.2%~89.4% 这就是说,分裂变压器低压绕组的一个分支发生短路时,另一个分支的负载仍可在接近90%的电压下维持运行。
双分裂变压器原理

双分裂变压器原理
嘿,朋友们!今天咱们要来聊聊特别厉害的双分裂变压器原理!这可真是个神奇的玩意儿啊!
你想啊,就好比有一条大路,分成了两条岔路,电就像车辆一样,可以选择走这两条不同的路。
双分裂变压器就是这样一个能让电流“分岔”的东西!比如说在一个大工厂里,一部分机器需要特定的电压,另一部分又需要不同的电压,这时候双分裂变压器就派上大用场啦!它能把输入的电分成两股,各自去到需要的地方。
有一次,我和一个电工师傅聊天,就说到这个双分裂变压器。
我问他:“师傅,这双分裂变压器到底咋工作的呀?”师傅笑了笑说:“哎呀,你就想象一下,它就像个聪明的管理员,把电流合理地分配到不同的地方去。
”我恍然大悟!原来就是这么一回事儿啊!
它的工作原理其实也不复杂啦,就是通过特殊的绕组结构,将一次绕组分成两个部分,从而实现电流的分裂。
这就好比一个球队,有两个队长来带领不同的队员,各自执行不同的任务,多厉害!
你说,要是没有双分裂变压器,那得乱成啥样啊?很多设备都没法正常工作啦!所以啊,双分裂变压器可真是电力世界里的大功臣!它让我们的生活变得更加便利,让各种电器设备都能顺畅地运行。
总之,双分裂变压器原理就是这么神奇又重要,大家可一定要好好了解一下呀!。
分裂变压器

分裂变压器与变通多绕组变压器不同之处:
• 它的低压绕组中,有一个或几个绕组分裂 成容量相等的几个支路,这几个支路无电 气上的联系,而有较弱的磁联系。 • 分裂绕组的额定容量与电压均相同,其额 定容量为高压绕组容量的一半。
分裂变压器的运行方式
• 分裂运行------低压分裂绕组运行高压绕组 不运行,高低压绕组间无穿越功率。分裂 阻抗。
• 并联运行------两低压分裂绕组并联运行且 高压绕组运行。穿越阻抗。
• 单独运行------任一低压绕组开路,另一低 压绕组与高压绕组运行。半穿越阻抗。
分裂变压器几种阻抗
设以分裂变压器额定容量为基准值的每个 分裂绕组阻抗(%)为Z,高压绕组阻抗为0, 则: 半穿越阻抗: Z 分裂阻抗: 2Z 穿越阻抗: ½*Z 分裂系数: 4
• • • •
分裂变压器特点
• 有效限制低压侧短路电流,可选轻型开关 设备,节省投资。
• 结构较复杂,价格较贵。 • 分裂变压器适用于两段负荷均衡,又需限 制短路电流的情况。如火电厂厂用电供电。T源自TG1G2
G1
G2
分裂电抗器
分裂电抗器的电抗
分裂式绕组变压器

分裂式绕组变压器
变压器的高压侧只有一个绕组,而低压侧有两个电压相同、阻抗相同、容量相同、接线组别相同的绕组,从高压绕组到低压绕组之间的阻抗较小,但是两个低压绕组之间的阻抗很大。
主要用于向大型发电机厂用电供电,两台互相备用的电机可以接在两个低压绕组上,由于两个低压绕组之间的阻抗很大,所以互相之间的影响也比较小。
如果一个低压绕组故障,另一个低压绕组还能继续运行。
待研究
分裂变压器的阻抗计算
二线圈双分裂变压器,它有一个高压线圈和两个分裂的低压线圈。
穿越阻抗指的是两个低压线圈并联时,高低压线圈间的阻抗。
半穿越阻抗指的是当两个低压线圈中的任一个开路,另一个低压线圈对高压的阻抗。
分裂阻抗是指两个低压线圈之间的阻抗。
分裂系数是分裂阻抗与穿越阻抗之比。
分裂变压器低压侧的短路电流计算
先按高低压绕组容量的比例,把以高压绕组额定容量为基准的半穿越短路电抗折算为低压分裂绕组的电抗值,再根据双卷变压器短路电流估算法。
某分裂变压器容量63/35-35MVA ,低压侧额定电压为10KV ,以高压绕组额定容量为基准的半穿越短路电抗为17%,求变压器低压侧的短路电流。
低压侧绕组的电抗值 =0.17x35/(35+63)=0.0607 低压侧额定电流 =35000/ =2020A 低压侧短路电流 = =2020/0.0607=33.29KA X
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分裂变压器剖析课件

整体测试
对装配好的变压器进行电 气性能测试,确保符合设 计要求。
05
分裂变压器的性能测试与评估
空载性能测试
空载电流测试
测量变压器在无负载情况下的电 流,以评估其电气性能。
空载损耗测试
测量变压器在无负载情况下的能量 损耗,以评估其效率。
空载电压测试
测量变压器在无负载情况下的电压 ,以评估其电压调节能力。
负载性能测试
负载电流测试
测量变压器在规定负载下的电流 ,以评估其带载能力。
负载损耗测试
测量变压器在规定负载下的能量 损耗,以评估其效率。
电压调节特性测试
测量变压器在不同负载下的电压 调节能力,以评估其稳定性。
温升性能测试
环境温度测试
测量变压器周围的环境温度,以评估其对环境温 度的适应性。
温升测试
分裂变压器剖析课件
目 录
• 分裂变压器的定义与工作原理 • 分裂变压器的应用场景 • 分裂变压器的设计要点 • 分裂变压器的制造工艺 • 分裂变压器的性能测试与评估 • 分裂变压器的常见故障与维护
01
分裂变压器的定义与工作原理
定义与工作原理
定义
分裂变压器是一种特殊类型的变压器,它具有两个或更多的 独立绕组,这些绕组被分裂成两个或更多的部分,以实现特 定的电气和机械性能。
和导线规格。
铁芯
铁芯是分裂变压器的磁路,它 由硅钢片叠装而成,用于传递 磁通。
油箱
油箱是分裂变压器的外壳,内 部装有变压器主体和其他附件 。
冷却系统
为了确保变压器正常运行,通 常配备有冷却系统,如散热器
或油泵。
工作特性
独立调整
灵活性高
由于分裂变压器的二次绕组被分裂成多个 部分,因此每个部分的电压和电流可以独 立调整,以满足不同的负载需求。
双分裂变压器与普通变压器的区别

分裂变压器有三种运行方式a. 分裂运行:两个低压分裂绕组运行,低压绕组间有穿越功率,高压绕组不运行,高低压绕组间无穿越功率。
在这种运行方式下,两个低压绕组间的阻抗称分裂阻抗。
b. 并联运行:两个低压绕组并联,高低压绕组运行,高低压绕组间有穿越功率,在这种运行方式下,高低压绕组间的阻抗为穿越阻抗。
c. 单独运行:当任一低压绕组开路,另一低压绕组和高压绕组运行,在此运行方式下,高低压绕组之间的阻抗称为半穿越阻抗。
分裂阻抗和穿越阻抗之比,一般称为分裂系数。
分裂变压器有以下优缺点:a. 能有效地限制低压侧短路电流,因而可选用轻型开关设备,节省投资。
正常运行时,分裂变压器的穿越阻抗和普通变压器的阻抗值相同,当低压侧一端短路时,由于分裂阻抗较大,短路电流较小。
b. 在应用分裂变压器对两段母线供电时,当一段母线发生短路时,除能有效地限制短路电流外,还能使另一段母线上电压保持一定水平,不致影响用户的运行。
c. 分裂变压器在制造上复杂,例如当低压绕组产生接地故障时,很大的电流流向一侧绕组,在分裂变压器铁芯中失去磁的平衡,在轴向上产生巨大的短路机械应力,必须采取坚实的支撑机构,因此,在造价上分裂变压器约比同容量普通变压器贵20%。
d. 分裂变压器中对两段低压母线供电时,如两段负荷不相等,两段母线上的电压也不相等,损耗也增大,所以分裂变压器适用于两段负荷均衡,又需限制短路电流的情况。
追问所谓光伏升压变压器是低压侧分裂成两个相同容量,联接组别和电压等级的绕组,分别接两个光伏电池。
我的疑问是为何低压侧不采用一个绕组直接连两个光伏电池组。
这样结构简单,而且在只有1组光伏电池工作时的损耗也较低。
回答主要是为了限制短路电流,同事减少变压器台数变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。
下列电力变压器型号代号含义:D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDGD-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-有载调压 SC-三相环氧树脂浇注SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构) DDG-单相干式低压大电流变压器注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。
辐向分裂变压器讲解

SFF10-31500/15.75厂高变 技术参数
技术参数 初步设计值
型
号
SFF10-31500/15.75
31.5/20-20 MVA 15.75±2×2.5/6.3–6.3 kV D d0-d0 17% (31.5MVA下) 23 kW 155 kW
容量组合 电压组合 联结组别 半穿越阻抗 空载损耗 负载损耗
SFFZ10-31500/115启备变 技术参数
技术参数 初步设计值
型
号
SFFZ10-31500/115
31.5/20-20 MVA 115±8×1.25/6.3–6.3 kV YN d11-d11 18.5% (31.5MVA下) 30 kW 146 kW
容量组合 电压组合 联结组别 半穿越阻抗 空载损耗 负载损耗
分裂变压器的优点(续)
优于限流电抗器
为限制6~10kV配电网的短路电流,目前都采用限 流电抗器的形式,采用分裂绕组变压器比采用限流电 抗器在技术和经济上都较为有利。
分裂变压器的分类
轴向分裂变压器
该结构变压器为我 公司早期的设计结构
辐向分裂变压器 具有更高的可靠 性,大幅度提高变压 器的抗短路能力
辐向分裂变压器基本结构介绍
线圈分裂方式:
线圈绕组采用幅向分裂结构来达到低压分裂结构 线圈依次排列为:铁芯柱—低压线圈Ⅰ--调压线圈--高
压线圈—低压线圈Ⅱ
提高变压器抗短路能力的措施
电气计算方面:
降低绕组电流密度 加大导线截面,降低导线应力 合理排布,使绕组间安匝平衡分布最好,降低短路电 动力计算值到最小程度。
Hale Waihona Puke 全穿越阻抗两个低压绕组并联运行时,高低压绕组间的阻抗
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分裂变压器的特点及运行
随着电力工业的发展,发电机单机容量日趋增大,从而使厂用负荷增加,要求其厂用变压器的容量增大。
同时,由于目前一般都采用轻型的厂用断路器,出于安全和经济上的考虑,又要求厂用容量,特别是短路容量要小,厂用接线尽可能的简单可靠,为了减少短路电流,合理地选择轻型电器,可选择计算阻抗较大的接线和运行方式,在发电厂厂用电接线中,厂高变采用低压分裂绕组变压器,由于分裂绕组变压器在正常和低压侧短路时其电抗值不同,从而起到限制短路电流的效果。
在国外,从40年代末期就开始研究和制造这种分裂线圈变压器。
根据国外运行经验,采用分裂线圈变压器以增大变压器的阻抗值,是限制短路电流切实可行的方法,而且在经济上也是合理的。
所以国外目前已经得到普遍推广,有的国家已定出国家标准,进行系列成套生产。
英国已制造出容量为880 MVA的三相分裂线圈变压器,作为水电站的升压变压器用。
所以三相分裂线圈变压器不仅可以作为厂用变压器,也可作为主变压器。
目前分裂线圈变压器在我国已开始生产和应用,在某些发电厂和变电所已采用分裂线圈变压器作为主变压器,不少大型发电厂中采用分裂线圈变压器作为厂用变压器。
由于这种变压器的运行时间还短,运行经验较少,同时我国还没有系列生产这种变压器。
以厂用电供电为例,说明其三绕组分裂变压器的特点以及对系统运行的影响。
1三相分裂绕组变压器的特点 分裂变压器是多绕组变压器中的一种特殊形式,和普通多绕组变压器不同点在于:它的低压绕组中有一个或几个绕组分裂成额定容量相等的几个支路,这几个支路没有电气上的联系,而仅有较弱的磁的联系。
在电力系统中,用得比较多的是双绕组双分裂变压器,它有一个高压绕组和两个分裂的低压绕组,分裂绕组的额定电压和额定容量相同,它们的总容量等于变压器的总容量。
低压线圈分裂后,可以大大地增加高压线圈与低压线圈各分裂部分之间,以及低压线圈分裂后的各部分之间的短路阻抗值,这对限制网络的短路电流,节省建设投资与占地面积有着一定的实际经济意义,因而分裂变压器正在电力工业中被广泛采用。
分裂变压器与普通变压器,按其结构看,几乎没有什么区别,其区别仅仅是在各铁芯柱上的低压圈线本身,没有串联或并联而将其始端和终端各自引出,无论采取哪种结构方式,其分裂的二次绕组之间磁的耦合是比较弱的,因此,对分裂变压器的基本要求是: 1) 低压绕组线圈分裂的几个部分与高压线圈的绝缘结构,要求有足够的电气强度; 2)低压线圈每一部分与高压线圈之间的阻抗值要相等; 3)使用时,低压线圈的每一部分可分别接到发电机或电动机上,且可同时运行,也可单独运行,具有相同额定电压的分裂线圈可以并联运行; 4) 结构要简单,尽可能接近无分裂线圈变压器的结构。
当然,分裂变压器比起普通(无分裂)变压器(在相同容量、电压等级、调压范围及级数,总损耗和短路电压等情况下)相比,材料消耗较多(包括硅钢片、线圈用铜〈铝〉量等),从而使变压器的成本有所增加。
2分裂变压器的等值电路和主要参数 三绕组分裂变压器可以当作三线圈普通变压器来讨论,所以它的等值电路用一般的星形等值电路来表示,如图1所示。
图中每个电抗分别为: XC=(XKCA+XKCB-XKAB)/2 XA=(XKCA+XKAB-XKCB)/2 (1) XB=(XKCB+XKAB-XKCA)/2 上式中,XKCA、XKCB、XKAB
分别为两个线圈之间的短路阻抗,其中低压的两个分裂线圈之间的短路电抗XKAB又称为分裂电抗。
根据对制造分裂变压器的基本要求,低压的两个线圈A和B对于高压侧线圈C应该是相等的,因此得出:XKCA=XKCB (2) 将公式(2)代入(1)式得: XC=XKCA-XKAB/2 (3) XA=XB=XKAB/2 (4) 当两个低压线圈A和B并联时,得出分裂变压器的穿越电抗XD(相当于普通变压器的短路电抗)为: XD=XC+XA/2+XKCB-XKAB/4 (5) 若将上式和(3)式合并可得: XC=XD-XKAB/4 (6) XA=X B=XKAB/2 (7) 当两个低压线圈A和B
负荷相等或并联运行(相当于一般双线圈变压器)时,分裂电抗XKAB和穿越电抗XD之比称为分裂变压器的分裂系数KP,即: KP=XKAB/XD (8) 分裂系数KP是分裂变压器的主要参数,若将公式(8)代入(6)和(7)式,可得到下列公式:XC=(1-KP/4)XD (9) XA=XB=KP/2XD (10) 由此可见,依据分裂系数和穿越阻抗就可以简单地求出等效电路中各个参数。
例如:某分裂变压器的分裂系数为3.5,穿越电抗XD=8%,由式(9)、(10)立即可以算出:XC=1%、XA=XB=14%。
在一般情况下,分裂系数K P的数值在0~4之间,由分裂成两部分的低压绕组的相对位置来决定。
分裂系数KP的具体数值则根据变压器正常运行状态及事故状态的要求来选取。
当KP=4时,绕组A和B之间磁的联系最弱,由式(9)及式(10)可见,此时XC=0、XA=XB=2XD,此时等效电路简化为图2(A)所示,犹如两台独立的双绕组变压器一般,绕组A的负荷变化,只会引起绕阻A本身的端电压的变化,而对绕组B的端电压没有任何影响,反之亦然。
当KP=0时绕组A和B之间的联系最紧密,同时由式(9)、(10)可得ZC=ZD、ZA=ZD=0,犹如一台普通双绕组变压器一般,绕组A的端电压就是绕组B的端电压,这时的等值电路图如图2(B)所示。
一般情况下,0<K P<4,绕组A和B之间有一定的磁的联系,等值电路如图2(C)所示。
是为正常的分裂变压器。
图2不同KP值时的分裂变压器等值电路3厂用变压器采用分裂变压器后的运行特性由于分裂变压器阻抗值较大,因此作为厂用变压器后,可以带来一些运行上的好处。
下面分几个方面来讨论。
1) 降低厂用母线上的短路电流,减少对电气设备的短路冲击。
在厂用母线短路时,冲击电流包括两个部分:一是通过厂用变压器送来的短路电流IK1;二是厂用电动机的反馈短路电流IK2,由于分裂变压器的电抗值XD比普通变压器增大了(电抗值XD随着分裂系数KP的增大而增大),短路电流IK1将随着KP的增大而减小,可见KP对限制短路电流有着显著的影响,当KP=4时,IK1可比普通变压器减少一半;而对于厂用电动机的反馈短路电流IK2,由于一个厂用母线上所接电动机减少一半,因此供给的短路电流IK2亦减少一半。
所以,采用厂用分裂变压器以后,厂用母线上的短路电流将显著减少,从而对厂用母线上的电气设备的短路稳定性有较大好处。
为了保证最大的经济效益,在选用厂用电气设备时,不但可以选用轻型断路器,还可以降低短路电流对厂用母线、电缆、CT的热稳定性。
2) 减少厂用母线电压的波动 目前设计的厂用电系统一般均是照明和动力混合的供电系统,由于分裂变压器的电抗值XD比相同容量普通变压器高,再加上两分裂线圈相对独立,相互间基本上没有影响,所以电压稳定性比普通变压器好。
3) 有利于厂用电动机成组自起动。
①一个分段上的电动机成组自起动,主要取决于分裂系数KP。
当KP=0时,允许自起动的电动机容量和同容量的普通变压器相同,即:整个变压器的自起动容量比同容量的普通变压器增加一倍;当KP =4时,整个变压器的自起动容量比同容量的普通变压器相同。
由于分裂变压器的分裂系数4≥K P≥0之间,所以厂用电动机成组自起动的能力比同容量的普通变压器好。
②两个分段上的电动机同时成组自起动时,由于分裂变压器的短路阻抗比同容量的普通变压器约小1.5 倍,所以自起动容量将增加1。
5倍。
③一个分裂绕组上短路时,另一个分裂绕组上能够维持允许的最低电压水平。
按有关规定:高温、高压电厂的厂用母线最低电压为母线电压的65%,根据理论分析和运行经验,只要分裂系数K P≥2.11时,当一个分段上发生短路时,另一分段上的母线电压最低时也不会低于65%。
然而分裂变压器在设计和制造时分裂系数K P一般都在3.5左右,所以另一分段上的电压远高于允许的最低电压水平,即另一分段仍能继续运行,有利于厂用电的安全稳定,具有显著的优越性,这是普通变压器所不能比拟的。