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(最新整理)10KV配电变压器技术规范(最终)

(最新整理)10KV配电变压器技术规范(最终)

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10KV配电变压器技术规范除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。

如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行.提交供审查的标准应为中文或英文版本。

主要引用标准如下:GB 1094。

1 《电力变压器》第1部分总则GB 1094。

2 《电力变压器》第2部分温升GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T 1094。

4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则GB 1094。

5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力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 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定GB 2536 《变压器油》GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》GB/T16927。

1—1999 《高电压试验技术》GB/50260 《电力设施抗震设计规范》DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》1。

使用条件本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用:1。

1气象条件环境温度: 0至+40℃最高日气温: 43℃年最低气温:—30℃相对湿度:最高月平均89%年均雷暴日: 45天/年污秽等级:Ⅳ级大气腐蚀: C5—1高腐蚀1。

(整理)变电运行高级工题库

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《变电站值班员》高级工理论复习题一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分)1. 串联谐振的电路的特征是()。

(A)电路阻抗最小(Z=R),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q倍;(B)电路阻抗最大[Z=1/(RC)],电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q倍,品质因数Q值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q倍; (C)电流、电压均不变; (D)电流最大。

答案:A2. 两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻()。

(A)发热量较大; (B)发热量较小; (C)没有明显变化; (D)不发热。

答案:A3. 电容器的容抗与()成反比。

(A)电压; (B)电流; (C)电抗; (D)频率。

答案:D4. 分析和计算复杂电路的基本依据是()。

(A)欧姆定律; (B)克希荷夫定律; (C)克希荷夫定律和欧姆定律; (D)节点电压法。

答案:C5. 功率因数用cosϕ表示,其大小为()。

(A)cosϕ=P/Q; (B)cosϕ=R/Z; (C)cosϕ=R/S; (D)cosϕ=X/R。

答案:B6. 在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是()。

(A);(B);(C);(D)。

答案:C7. 变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间()。

(A)无电压差; (B)同相位; (C)联结组别相同; (D)无环流。

答案:D8. 一般自动重合闸的动作时间取()。

9. 在小电流接地系统中发生单相接地时()。

(A)过流保护动作; (B)速断保护动作; (C)接地保护动作; (D)低频保护动作。

答案:C10. 电源频率增加1倍,变压器绕组的感应电动势()。

(A)增加1倍; (B)不变; (C)略有降低; (D)略有增加。

答案:A11. 在大电流系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上()。

(A)同相位; (B)相差90°; (C)相差45°; (D)相差120°。

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630KVA变压器,低压侧额定电压400V ,根据容量S = 1.732*电压*电流可以计算出额定电流1= 6300/〔1.732*400〕 =9.1 千安=9100 安每相最大能承受的长期电流就是9100A允许短时间内过负荷运行, 允许的量与时间及负荷率成反比, 最大允许2小时内过负荷20%.也就是最大允许2小时内承受9100* 〔1+20%〕 = 10900安的电流.建议不要经常性过负荷使用,由于过负荷使用会导致变压器使用寿命会严重下降.I=P/1.732/U由于变压器输出是400V所以就是630/1.732/0.4=909A变压器能带多少负载,决定于你的负载的性质.也就是大家说的功率因素.按一般考虑为K=0.8.变压器的功率是视在功率S,你的负载所消耗的功率是有功功率P.他们的关系是:P=K*S所以通过补偿可以提升功率因素K.变压器可以提升他输出的有功功率P电流互感器〕;试验用的高压变压器和调压器等.2、按绕组结构不同:分为双绕组、三绕组、多绕组变压器和自耦变压器.3、按铁心结构不同:分为心式变压器和壳式变压器.4、按相数不同:分为单相、三相、多相〔如整流用的六相〕变压器.5、按调压方式不同:分为无励磁调压变压器、有载调压变压器.6、按冷却方式不同:分为干式变压器、油浸自冷变压器、油浸风冷变压器、强迫油循环冷却变压器、强迫油循环导向冷却变压器、充气式变压器等.7、按容量不同:分为小型变压器容量为630kVA及以下;中型变压器容量为800kVA〜6300kVA;大型变压器容量8000kVA〜63000kVA;特大型变压器容量为900000kVA及以上.二、变压器的工作原理原绕组匝数为N1,副绕组匝数为N2.当变压器原绕组通以交流电流时,在铁心中产生交变磁通,根据电磁感应原理,原、副绕组都产生感应电动势,副绕组的感应电动势相当于新的电源,这就是变压器的根本工作原理. 如图2— 1.理想变压器:〔不计电阻、铁耗和漏磁〕一次与二次绕组完全耦合,且两绕组电阻为零,铁芯中损耗为零,铁芯的导磁率为无穷大,即磁阻为零.理想变压器的运行:原绕组加电压,产生电流,建立磁通,沿铁心闭合分别在原副绕组中感应电动势.变压器的变电压作用:由于线圈电阻为零,且一次、二次侧绕组完全耦合,故根据图中的假定正方向下:一dU2 -,U2结论:只要改变原、副绕组的匝数比变压器的变电流作用:U l l l =U2l2 E2 N2,就能按要求改变电压.|.U2|11U i l2结论:变压器在改变电压的同时,亦能改变电流.图2— 1变压器的工作原理结论:变压器在改变电压的同时 ,亦能实现对阻抗的变换. 本次小结:1、变压器是按电磁感应原理工作的静止电气设备,压和电流,以满足输电及用电的要求.在工业生产中,变压器还用于整流、电炉、电焊、调压、 测量与限制等很多方面.2、变压器的原绕组从交流电源吸收电能传递到副绕组供应负载,铁心中的磁通是能量传递的中介桥梁.变压器只能传递交流电能,而不能产生电能;只能改变交流电压或电流的大小, 不改变频率;在传递过程中几乎不改变电流与电压大小的乘积.3、变压器由铁心、绕组两个主要局部组成.铁心是变压器的磁路局部.电力变压器的铁心一般采用0.35毫米厚的硅钢片叠装而成.绕组是变压器的电路局部,它是用电磁线绕制而成的. 电力变压器还有其他附件,如油箱、油枕、气体继电器、防爆管、分接头开关、绝缘套管等. 附件对绕组与铁心起散热、保护、绝缘等作用,它能保证变压器平安可靠地运行. 三、变压器的损耗变压器运行时将产生损耗,变压器的损耗分两大类 铜耗 1 、根本铜耗2、杂散铜耗 铁耗 1 、根本铁耗2、杂散铁耗根本铜耗:一、二次绕组内电流所引起时的直流电阻损耗.杂散铜耗:主要是由漏磁通所引起的肌肤效应,使绕组的有效电阻增大而增加的铜耗.以 及漏磁场在结构部件中引起的涡流损耗等.铜耗与负载电流的平方成正比.因此也称为可变损耗. 铜耗与绕组的温度有关,一般用77度时的电阻值来计算.根本铁耗:变压器铁心中的磁滞与涡流损耗.杂散铁耗:主要是铁心接连处由于磁通密度分布不均匀所引起的损耗,和主磁通在铁辗夹 件,油箱等结构部件中所引起的涡流损耗.铁耗可近似认为与 Bm或U i 成正比.由于变压器侧电压保持不变.故铁耗可视为不变损耗.〔F 不变的前提下〕P Cu =r 〔I i 2十以;=「1 惇 I 2 +十「2 ||2IN i J1K l四、变压器的效率变压器的变阻抗作用图中,二次侧绕组电路负载阻抗为:Z -U 2Z L 一Z L它在电力系统中用来传递电能、 变换电I 2P 2P 2P i J P 「PI巳=P i —% PP i P 2 J PP iP i1、因变压器无转动局部,一般效率都很高,大多数在 95%A 上.大型变压器可达 99% 测量变压器的效率一般不采用直接测 P i 、P 2的方法,因P i 与P 2相差很小.测量仪器本身的误差就可能超出次范围,一般用间接法测量变压器的效率.即测出各种损耗,再计算效率. 考虑到:F 2=mU 22 cos 922.二 P= PFe PCU = P Feml 2 R KP 2 mU 212 cos 2P i mI 2U 2 cos 2 P Fe ml 2R K在计算效率时作以下假设:I.额定电压下空载损耗 P 0ftp Fe ,且P Fe 不随负载的变化而变化.2、额定电流时的P KN忠P CUN,因铜耗与负载电流平方成正比,所以任一负载下的铜耗*2P CU - P KN I 23、计算P 2时忽略了负载时 U 2的变化,即P 2 = mu 212 cos 2 = 12 S N cos 2P Fe P CUmU 212 cos 2 P Fe P C U对应最大效率时负载电流的标幺值为:通过变压器空载和短路实验测取变压器的励磁参数和短路参数.变压器中的参数 Z m , Z k 对变压器的运行性能有直接影响 ,知道了变压器的参数,就可绘出 等效电路,然后绘出等效电路,然后可以运用等效电路分析计算,Zm 可通过空载试验来确定Zk可以通过试验确定,这两个试验是变压器的主要试验工程 .五、空载实验注:用大写字母表示高压端,小字母表示低压端.空载试验可在任一边作.但考虑到空载试 验所加电压较高,其电流较小,为试验的平安和仪器仪表选择方便,一般在低压侧作.如图2-2.可得:ml 2R K = PFe=i 二 P=iP i—*2 _P o I 2 P KNS N I 2 cos 2 P O P KN I因产生最大效率时*2 2=14 ~i/3图2 —2变压器开了路试验的接线图测定方法:在低压方加U1.高压侧开路.都取Im,Po,U2o 由空载试验等效电路可知:U I ---Z0 = Z 1、ZI m般在高压侧作,如图2—3.从等效电路可见.Z L =0,外,所以当Uk 很低时,电流即到达额定,该电压为Z m >幺1a 可近似认为Zo=Zm. Z mU 1NI m Zo = Zmx mP 0=I m注:I 、此时测得的值为归算到低压侧的值2、Zm 与饱和程度有关,电压越高, 计算励磁参数. 六、短路试验 2,如需归算到局压侧时参数应乘 K .磁路越I &和,Zm 越小,所以应以额定电压下测读的数据因短路试验电流大,电压低,加电压仅用来克服变压器本身的漏阻抗压降(5-10%)Un.可按Z KU KI KR K P KI K X I 、=X 2二X K2©, Z m >区电且电压很低,所以①很小,Zm大.绝大局部电流流经Z2,可忽略激磁支路不计. 此时由电源输入的功率Pk 完全消耗在一、二次绕组铜耗上,即:=I K R K 注意:1. 1K = 1N ,读取Pk,Uk计算短路参数.2、由于绕组的电阻随温度而高.而短路试验一般在室温下进行,所以计算的电阻必须换算到额定工作时的数据,按国际规定换算到75c的数据.T075 ___________*〔75.0=& T^^Z K〔750c〕= JR2Kkc〕+X K上式中:0 :室温T o:对铜线234.5 ,对铝线228短路试验时使电流到达额定值时所加电压U IK称为阻抗电压或短路电压,阻抗电压用额定电压百分比表示时有:U k=±父100% = I1N -Z K ,100% = Z[ =Z KU 1 N U 1N U 1N/ I 1N阻抗电压百分比是铭牌数据之一,是变压器的主要参数,阻抗电压的大小反映变压器在额定负载下运行时,漏阻抗压降的大小.七、变压器的铭牌1、型号:表示一台变压器的结构、额定容量、电压等级、冷却方式等内容.例如:S9-80/10 :表示三相变压器〔D表示单相〕,额定容量为80kVA,高压侧额定电压为10kV 级的电力变压器.2、额定值是正确使用变压器的依据, 在额定状态下运行, 可保证变压器长期平安有效的工作.1〕额定容量S N:指变压器的视在功率.对三相变压器指三相容量之和.单位伏安〔VA〕千伏安〔KVA2〕额定电压U N :指线电压,U1N指电源加到原绕组上的电压, U2N是副边开路即空载运行时副绕组的端电压.3〕额定电流 1 N:由S N和U N计算出来的电流,即为额定电流S N S N_I N I2N -对单相变压器:U1N U 2NS N S N—I 1N I 2N -对三相变压器:3U1N⑶2N4〕额定频率f N:我国规定标准工业用电频率为50赫〔HZ〕有些国家采用60赫.此外,额定工作状态下变压器的效率、温升等数据均属于额定值.本次小结:一、变压器的损耗,口力[■根本铜损:原副线圈直流电阻的损耗铜损」、附加铜损:漏磁场引起的-江口‘根本铁损:磁滞和涡流损耗铁损1、附加铁损:铁心、迭片间引起的铁损---不变损耗;铜损---可变损耗.P2 _P_£P 1f p二、变压器的效率:一甲一丁^ 一J^ 一一斤三、空载实验四、短路试验五、变压器的铭牌变压器的工作原理、损耗、铭牌和实验(水平培养局部)一、空载实验1、实训目的1)测量变压器的空载电流和空载损耗;2)通过测试参数发现磁路的局部或整体缺陷;检查绕组匝间、层间绝缘是否良好,铁心硅钢片间绝缘状况和装配质量等.2、实训设备被测变压器(10/0.4kV ) 一台;功率表(cos(()=0.1 )三只;电流表三只;平均值电压表、有效值电压表、频率表各一只;导线假设干;工具假设干.3、实训步骤变压器空载试验方法有单相电源法和三相电源法两种,其接线图如下列图所示.单相电源法采用单相试验电源,适用于单相变压器试验和三相变压器的单相试验.三相电源法采用三相试验电源,只适用于三相变压器,试验时,功率损耗可采用三瓦特表或双瓦特表测量,一般使用的是双瓦特表法.(a)单相变压器(b)三相变压器图2 —4变压器的空载实验接线图①按试验图接线,并选择电源;②检查接线无误后,通电测试.4、空载电流和空载损耗的计算设外加相电压为U0,相电流为I o, P o为每相输入功率,空载试验时输入功率全部都是损耗功率,所以P o (输入功率)就是空载损耗p.,即由以下公式表示:U o|Z| -1 oP or°一2 = A r m- r mI o-7 2 I 2Z o | -r0 二x1 X m : X m电力变压器空载试验时,在额定条件下,空载电流的允许偏差为偏差为+15%- 22%空载损耗的允许5、短路试验1、实训目的测定变压器的短路损耗2、实训设备被测变压器(10/0.4kV )有效值电压表、频率表各一只;导线假设干;工具假设干.3、实训意义短路试验就是将变压器一侧的绕组短路,从另一侧施加额定频率交流电压的试验.试验时,一般是将二次侧短路,一次侧施加电压,当电压调整到额定电流时,记录功率和电压值,此时短路试验的意义:① 计算变压器的效率;②确定变压器能否与其他变压器并联运行; ③ 计算变压器的短路电流; ④ 计算变压器二次侧的电压波动; ⑤发现变压去在结构和制造商的缺陷.4、试验步骤变压器短路试验方法根本上与空载试验相似, 路试验施加的是到达额定电流的电压.短路试验的方法也分为单相电源法和三相电源法.因变压器二次侧短路,外加电压为 Uk 会使流入的短路电流Ik 达额定电流的10〜20倍, 将烧坏变压器,所以应调节 Uk 使短路电流Ik=IN ,此时的外加电压只有额定电压的 4%- 10% 即由以下公式表示讨论题比拟空载试验和短路试验的原理接线图有何差异? 为何空载试验时常在二次侧接电源, 而短路试验又常在一次侧接电源?在一次侧接电源空载试验与在二次侧接电源作空载试验所求的数据有何不同?其实际的数值相差多少?6、短路实验评分标准工程检查配分评分标准扣分记录1 5记录电器名称、型号、电压电流及相 扣2分备注除定额时间外,各项最高扣分不得超过配分数R 和短路电压U .台;功率表(cos .=0.1 )三只;电流表三只;平均值电压表、(a)单相变压器图2—5(b)三相变压器变压器短路试验接线图不同之处是空载试验施加的是额定电压,U k|Z尸I kr = R r o I k 2X k = \|Zk 2|T k 25、 1) 2)换算到额定温度下便是变压器的短路损耗和短路电压,接线如图2- 5所示: 0~变压器标准容量有200kVA 250kVA 315kVA 400kVA 500kVA 630kVA 800kVA 1000kVA等变压器应该不过载运行;那么以实际运行负荷计算.例如实际负荷230kw,变压器的运行效率应在0.9左右,变压器负荷的功率因数如果能到达0.85以上、那么需要的变压器容量为:S=P/(COSd)X 评230/(0.9 X0.85)=300.65 ,贝1可选315KVA勺变压器.配电变压器允许的最大短路电流为变压器额定电流的18-25倍,时间不允许超过0.25秒.变压器是否放在高压配电室中,主要考虑的是环境因素,比方外界粉尘是否较大,是否有腐蚀是的物质和气体,外界温度是否常年较高等, 如果没有这此特殊因素, 放在变压器台上也是可以的, 只是变压器周围要做好平安举措.三相电力变压器,电压为10/0.4kV ,容量为630kVA 请选配出高、低侧的熔体电流.电压为10/0.4kV ,容量为630kVA的三相电力变压器,其额定电流为:高压额定电流:Ie=Se/(1.732*U1e)=630/(1.732*10)=36.37A ;低压额定电流:Ie=Se/(1.732*U2e)=630/(1.732*0.4)=909.33A ;一般按额定电流的1.5倍选取高压侧熔体:36.37 X1.5 =54.6(A)一般按额定电流的1.5倍选取低压侧熔体:909.33 X1.5 =1365(A)一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%〜40% 对于630KVA的配电变压器,补偿量约为120Kvar〜240Kvar.准确计算无功补偿容量比拟复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义.一般设计人员以30麻估算,即选取200Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量.630kVA变压器低压计量,请问配电流互感器怎么配呀?变压器的二次额定电流为:Ie=S/(1.732*Ue)=630/(1.732*0.4)=909A ;应配电流互感器1000:5变压器的选择余量为总容量的30%。

(整理)变压器的容量如何计算

(整理)变压器的容量如何计算
β=S/Se式中S———计算负荷容量kVASe———变压器容量
kVAβ———负荷率通常取8090
变压器容量的计算方法
一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量
当建筑物的计算负荷确定后配电变压器的总装机容量为
式中——建筑物的有功计算负荷
cosφ2——补偿后的平均功率因数不小于
βb——变压器的负荷率。
的电动机过载保护。
2热继电器过载保护装置结构原理均很简单可选调热元件却很微妙若等级选
大了就得调至低限常造成电动机
偷停影响生产增加了维修工作。若等级选小了只能向高限调往往电动机过载时
不动作甚至烧毁电机。3正
确算选380V三相电动机的过载保护热继电器尚需弄清同一系列型号的热继电器可装
用不同额定电流的热元件。热元件
起动的控制。
已知小型380V三相笼型电动机容量求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电
流值
口诀
直接起动电动机容量不超十千瓦
六倍千瓦选开关五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安需大三倍千瓦数。
说明
1口诀所述的直接起动的电动机是小型380V鼠笼型三相电动机电动机起动电流
很大一般是额定电流的4~7倍。
用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW一般以4.5kW以下为宜且开
量千瓦数的方法。
测知电力变压器二次侧电流求算其所载负荷容量
口诀
已知配变二次压测得电流求千瓦。
电压等级四百伏一安零点六千瓦。
电压等级三千伏一安四点五千瓦。
电压等级六千伏一安整数九千瓦。
电压等级十千伏一安一十五千瓦。
电压等级三万五一安五十五千瓦。
说明
1电工在日常工作中常会遇到上级部门管理人员等问及电力变压器运行情况

变压器电流及电缆及校验计算(整理)

变压器电流及电缆及校验计算(整理)

这要看运行的功率因数,先算出功率P=s (容量)*cosO> , P=1.732*U*Icos叽可以算出每相电流来。

比如250KVA变压器输出端电压为0.4KV, cos<l>=0.8, 则0.4KV 电压端,P=25O*O.8=2OOKW, I=361A。

一般变压器或发电机说电流都是说相电流,总电流的矢量和理论上应该等于0。

变压器容量的90%要大于负载容量,所以A=200A, B=190A,C=230A, U (线电压)=400V, cos0=0.8,变压器容量至少要大于180KVAo估算:I=S/根号站UI。

额定电流:S。

变压器容呈:;U。

额定电压(注:算低压电流U为低压的额立电压,算髙压电流U为高压额疋电压)3相:用250000除以700就行了。

也就350多安。

单相:除以220就行了回答者:4101516041四级12011-1-9 17:43单相变压器:I=S/U三相变压器:I=S/U/1.732这种容量变压器一般是三相低压400V的,1=250* 1000/400/1.732=361 A回答者:ifish2011 I 三级12011-1-9 21:38设额定电压比为10/0.4三相变压器I=S/V3*U高压侧电流=250000/7 3*10000 心14.43 A低压侧电流=250000/ J 3*400 ^360.85A单相变压器I=s/U髙压侧电流=250000/10000 225A低压侧电流=250000/400 2625A250KVA变压器次级电流査表是360.8A.求变压器髙低两侧电流,口算有个口诀:容量除以电压,商乘6除以10。

一次侧额定电流:I=P/1.732/U=250/1.732/10^14.4(A)二次侧额定电流:I=P/l・732/U=250/l・732/0・38~380(A)回答者:陈坚道I 十五级12010-7-13 23:11电压就不要说了,你都写明了电流可以这样算:高压侧=容量*0.05773低压侧二容量*1.443376 回答者:hqw6801 I 六级12010-7-1401:14I=P/1・732/U55KW 塑壳 NS160*MA 额定电流150A45KW 塑壳 NS100*MA 额定电流100A37KW 塑壳 NS80HMA 额定电流80A30KW 塑壳 NS80HMA 额定电流50A22KW 塑壳 NS80HMA 额定电流50A18. 5KW 塑壳 XS80HMA 额定电流50A15KW 塑壳 NS80HMA 额定电流50A热保护山热继电器来完成。

(整理)初级-变电二次安装工理论-复习题

(整理)初级-变电二次安装工理论-复习题

-------------(11-082)电力职业技能鉴定考试《变电二次安装工(第二版)》初级工理论试卷注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。

2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。

3 本试卷共有5道大题,满分263分,考试时间120分钟。

一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共41题)1. 在下列整流电路中,( )整流电路输出的直流脉动最小。

(A)单相半波; (B)单相桥式; (C)三相桥式; (D)两二极管单相全波。

答案:C2. 半导体中空穴电流是由( )。

(A)价电子填补空穴形成的; (B)自由电子填补空穴形成的; (C)空穴填补自由电子形成的; (D)自由电子定向运动形成的。

答案:A3. 把交流电转换为直流电的过程叫( )。

(A)变压; (B)稳压; (C)整流; (D)滤波。

答案:C4. 导体电阻的大小与( )无关。

(A)导体的长度; (B)导体的横截面; (C)导体的材料; (D)导体两端的电压。

答案:D5. 下面几个相同额定电压的灯泡(均为220V ),电阻最大的一个是( )。

(A)100W ; (B)60W ; (C)40W ; (D)150W 。

答案:C6. 视在功率的单位符号是( )。

(A)W ; (B)var ; (C)V A ; (D)V 。

答案:C7. 在同一电压恒定的电路中,电阻值R 增大时,电流就会随之( )。

(A)减小; (B)增大; (C)不变; (D)非线性变化。

答案:A8. 三个相同的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的( )倍。

(A)6; (B)9; (C)3; (D)12。

答案:B9. 两台额定功率相同,但额定电压不同的用电设备,若额定电压为110V 设备的电阻为R ,则额定电压为220V 设备的电阻为( )。

(A)2R ; (B)R /2; (C)4R ; (D)R /4。

答案:C10. 在三极管放大器电路中,当接上负载电阻R L 后,放大器的电压放大倍数( )。

(整理)电机变压器部分选择题高电专业带答案

选择题、1、减少(A)可以提高电能的传输效率。

A 。

输电电阻;B。

输电电流;C。

输电电压。

2、提高(C )可以提高电能的传输效率。

A 。

输电电阻;B。

输电电流;C。

输电电压。

3、据统计在电力系统中每1KW发电机功率需配备(B)K V·A容量的变压器。

A 。

2~3;B。

5~8;C。

8~10。

4、接电源的绕组和接负载的绕组依次称为(B)A 。

二次绕组,一次绕组;B。

一次绕组,二次绕组;C。

一次绕组,低压绕组。

5、将一次、二次侧线圈套在同一铁心柱的内外层的绕组是(B)A 。

交叠绕组;B。

同心绕组;C。

高压绕组。

6、将高低压线圈绕成饼状,沿铁心轴向交叠放置的绕组是(A)A 。

交叠绕组;B。

同心绕组;C。

高压绕组。

7、热轧硅钢片导磁性能好而损耗小,通常厚度有(C)mm两种。

A 。

0.1和0.2;B。

0.2和0.3;C。

0.35和0.5。

8、一般情况下照明电源电压波动不超过(A)A 。

±5%;B±10%;C。

±15%。

9、一般情况下,动力电源电压波动不超过(B)A 。

—15%~20%;B。

—5%~10%;C。

—25%~30%。

10、变压器中存在着磁通,其中大部分磁通通过铁心交链的一次侧绕组和二次侧绕组,该磁通称为(B)A 。

漏磁通;B。

主磁通;C。

即使主磁通又是漏磁通。

11、变压器中存在着磁通,其中一小部分磁通只通过一次侧绕组周围空间形成闭路,该磁通称为(A)A 。

漏磁通;B。

主磁通;C。

即使主磁通又是漏磁通。

12、电力变压器的油起(A )作用。

A、绝缘和灭弧B、绝缘和防锈C、绝缘和散热13、变压器的最高运行温度受(B)耐热能力的影响。

A、金属材料B、绝缘材料C、油类14、变压器油中含微量气泡会使油的绝缘强度(C )。

A 。

不变;B。

增大;C。

下降。

15、变压器油中的(C )对油的绝缘强度影响最大。

A 。

凝固点;B。

粘度;C。

水分。

16、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( A)。

(整理)第三篇变压器运行规程

第三篇变压器运行规程1 变压器的设备规范1.1 设备规范1.1.1 主变压器技术规范1.1.3 高压厂用变压器技术规范1.1.4 高压变压器辅助设备规范1.1.4.1 主变冷却器及潜油泵铭牌参数1.1.4.2 启备变冷却吹风装置技术规范1.1.4.3 启备变有载调压分接开关技术规范(MR型三相式)1.2 高压变压器分接头位置参数1.2.1 主变及高厂变分接头位置及参数1.2.2 #02启备变分接头位置及参数1.3 低压厂变技术规范1.3.1 低压厂变技术规范2 变压器的运行2.1 额定运行方式2.1.1 变压器应根据制造厂规定铭牌数据运行,油冷和油浸风冷的变压器,其上层油温正常时不应超过85℃,最高不得超过95℃,温升不得超过55℃。

强油风冷变压器上层油温最高不得超过85℃,温升不得超过45℃。

干式变压器的线圈、铁芯表面的结构件表面最大温升不得超过80℃。

2.1.2 变压器的外加一次电压可以较额定值略高,但一般不应超过相应分接头电压值的5%,不论变压器分接头在何位置,如果所加电压不超过相应额定值的5%,则变压器二次侧可带额定电流。

2.1.3 无载调压变压器在额定电压±5%范围内改变分接头位置时,其额定容量不变。

有载调压变压器各分接头位置的额定容量,应遵照制造厂的规定。

2.1.6 三相电流不平衡时,其中任何一相电流不得超过额定值,变压器运行中三相电流不平衡值不得超过10%。

2.2 允许的过负荷运行方式2.2.1 变压器可以在正常过负荷和事故过负荷的情况下运行。

其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质温度、过负荷前变压器所带负荷以及变压器是否存在较大缺陷等来确定。

一般情况下按2.2.3表中的规定执行。

2.2.2 主变的过负荷应和发电机允许过负荷相适应,依二者条件较为严格者为运行依据。

2.2.3 变压器正常过负荷和事故过负荷应按2.2.3条表中规定值运行。

2.2.3.1 油浸自然循环冷却变压器在事故情况下,允许过负荷倍数时间按下表执行:(小时:分)2.2.3.2 油浸自然循环冷却变器允许的正常过负荷倍数和持续时间如下表: (小时:分)2.2.3.3 强迫油循环变压器事故过负荷允许时间见下表: (小时:分)2.2.3.4 干式变压器允许的事故过负荷倍数和时间如下:2.2.4 变压器过负荷前和过负荷后要记录上层油温、环境温度、过负荷大小和持续时间。

变压器允许最大电流

630KVA变压器,低压侧额定电压400V,根据容量S=1.732*电压*电流可以计算出额定电流I=6300/(1.732*400)=9.1千安=9100安每相最大能承受的长期电流就是9100A允许短时间内过负荷运行,允许的量与时间及负荷率成反比,最大允许2小时内过负荷20%。

也就是最大允许2小时内承受9100*(1+20%)=10900安的电流。

建议不要经常性过负荷使用,因为过负荷使用会导致变压器使用寿命会严重下降。

I=P/1.732/U由于变压器输出是400V所以就是630/1.732/0.4=909A变压器能带多少负载,决定于你的负载的性质。

也就是大家说的功率因素。

按一般考虑为K=0.8。

变压器的功率是视在功率S,你的负载所消耗的功率是有功功率P。

他们的关系是:P=K*S。

所以通过补偿可以提高功率因素K。

变压器可以提高他输出的有功功率P电流互感器);试验用的高压变压器和调压器等。

2、按绕组结构不同:分为双绕组、三绕组、多绕组变压器和自耦变压器。

3、按铁心结构不同:分为心式变压器和壳式变压器。

4、按相数不同:分为单相、三相、多相(如整流用的六相)变压器。

5、按调压方式不同:分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。

6、按冷却方式不同:分为干式变压器、油浸自冷变压器、油浸风冷变压器、强迫油循环冷却变压器、强迫油循环导向冷却变压器、充气式变压器等。

7、按容量不同:分为小型变压器容量为630kVA 及以下;中型变压器容量为800kVA ~6300kVA;大型变压器容量8000kVA ~63000kVA;特大型变压器容量为900000kVA 及以上。

二、变压器的工作原理原绕组匝数为N1,副绕组匝数为N2。

当变压器原绕组通以交流电流时,在铁心中产生交变磁通,根据电磁感应原理,原、副绕组都产生感应电动势,副绕组的感应电动势相当于新的电源,这就是变压器的基本工作原理。

如图2-1。

理想变压器:(不计电阻、铁耗和漏磁)一次与二次绕组完全耦合,且两绕组电阻为零,铁芯中损耗为零,铁芯的导磁率为无穷大,即磁阻为零。

0.4kV设备保护定值整定指导原则


二、低压设备保护配置原则
1、低压主开关、 联络开关应配置至少带有长延时、 短延时保护功能的电子 脱扣器, 馈线开关宜配置至少带有长延时、 瞬时保护功能的电子脱扣器。 2、电子脱扣器长延时保护功能一般应为将允通能量(I2 t) 定为常数的反 时限曲线;短延时保护一般应为定时限、 反时限可选。 3、 一般情况下,电子脱扣器自身具备的失压脱扣、 零序等其它保护功能应 停用。 4、 低压联络开关应装设自 投设备, 自 投方式选择开关应有手动( 即自投 停用)、 自投自复和自投不自复三个位置。 5、低压主开关保护动作应同时闭锁低压联络开关自投。 6、对于接线、设备特殊的低压配电系统, 应根据实际运行以及安全需求考 虑相应保护配置以及定值整定方案。
● 自从电子脱扣器诞生以来,由于没有重视低压网络中电子脱扣器之间配 合及与高压侧保护(含熔断器)的配合,造成大量的误动和拒动,使得供电 可靠性下降、人员伤亡和财产损失。分析多次电气火灾,多数与低压自动空 气断路器拒动相关,为此必须制定自动空气断路器中电子脱扣器定值管理办 法,解决自动空气断路器电子脱扣器之间、自动空气断路器电子脱扣器与高 低压熔断器之间的保护配合,确保自动空气断路器的电子脱扣器不会误动, 自动空气断路器不会发生拒动,从而大大提高供电可靠性和安全用电的目的。 国家对电子脱扣器制定了制造标准,标准号为GB/T22/10-2008《低压断路 器用电子式脱扣器》,但没有制定相应的低压断路器用电子式脱扣定值整定 原则,为此北京市电力公司根据北京地区的情况制订了北京地区的低压断路 器用电子式脱扣器定值整定原则。现将此原则介绍给大家,已引起大家的重 视,起到抛砖引玉的作用。
3 常规低压配电系统中低压主开关、 联络开关、馈线定值整定原则 3.1 低压主开关定值整定原则 3.1.1 一般投入长延时、 短延时保护功能,其余保护功能退出。 3.1.2 长延时保护一般应采用反时限, 具体如下: 3.1.2.1长延时电流定值应可靠躲过变压器负荷电流。 (1)电流定值一般取(1.2~1.3)倍变压器额定电流。 当变压器允许最大 负荷电流超过变压器额定电流时,电流定值取(1.2~1.3)倍最大负荷电流 (变压器最大负 荷电流不宜超过变压器额定电流的1.3倍,下同)。 (2)当变压器低压有联络开关并投入自投设备时, 长延时电流定值应充分 考虑自投后带两台变负荷的情况。 3.1.2.2长延时时间定值在6倍长延时电流时应在(5~10) 秒之间。
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630KVA变压器,低压侧额定电压400V,根据容量S=1.732*电压*电流可以计算出额定电流I=6300/(1.732*400)=9.1千安=9100安每相最大能承受的长期电流就是9100A允许短时间内过负荷运行,允许的量与时间及负荷率成反比,最大允许2小时内过负荷20%。

也就是最大允许2小时内承受9100*(1+20%)=10900安的电流。

建议不要经常性过负荷使用,因为过负荷使用会导致变压器使用寿命会严重下降。

I=P/1.732/U由于变压器输出是400V所以就是630/1.732/0.4=909A变压器能带多少负载,决定于你的负载的性质。

也就是大家说的功率因素。

按一般考虑为K=0.8。

变压器的功率是视在功率S,你的负载所消耗的功率是有功功率P。

他们的关系是:P=K*S。

所以通过补偿可以提高功率因素K。

变压器可以提高他输出的有功功率P电流互感器);试验用的高压变压器和调压器等。

2、按绕组结构不同:分为双绕组、三绕组、多绕组变压器和自耦变压器。

3、按铁心结构不同:分为心式变压器和壳式变压器。

4、按相数不同:分为单相、三相、多相(如整流用的六相)变压器。

5、按调压方式不同:分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。

6、按冷却方式不同:分为干式变压器、油浸自冷变压器、油浸风冷变压器、强迫油循环冷却变压器、强迫油循环导向冷却变压器、充气式变压器等。

7、按容量不同:分为小型变压器容量为630kVA 及以下;中型变压器容量为800kVA ~6300kVA;大型变压器容量8000kVA ~63000kVA;特大型变压器容量为900000kVA 及以上。

二、变压器的工作原理原绕组匝数为N1,副绕组匝数为N2。

当变压器原绕组通以交流电流时,在铁心中产生交变磁通,根据电磁感应原理,原、副绕组都产生感应电动势,副绕组的感应电动势相当于新的电源,这就是变压器的基本工作原理。

如图2-1。

理想变压器:(不计电阻、铁耗和漏磁)一次与二次绕组完全耦合,且两绕组电阻为零,铁芯中损耗为零,铁芯的导磁率为无穷大,即磁阻为零。

理想变压器的运行:原绕组加电压,产生电流,建立磁通,沿铁心闭合分别在原副绕组中感应电动势。

图2-1 变压器的工作原理变压器的变电压作用:由于线圈电阻为零,且一次、二次侧绕组完全耦合,故按照图中的假定正方向下:222d u e N d t φ=-= 111222U E N k U E N ===结论:只要改变原、副绕组的匝数比,就能按要求改变电压。

变压器的变电流作用:112222121U I U I U I I I U k ===结论:变压器在改变电压的同时,亦能改变电流。

图2-2 变压器开了路试验的接线图测定方法:在低压方加U1.高压侧开路.都取Im,Po,U2o 由空载试验等效电路可知:m mZ Z Z I U +==δ101δ1Z Z m >> 可近似认为Zo=Zmm Nm I U Z 1=∴ Zm Zo =22mm m R Z x -=20mm I P R =201U U K = 注:1、此时测得的值为归算到低压侧的值,如需归算到高压侧时参数应乘2K . 2、Zm 与饱和程度有关, 电压越高, 磁路越饱和,Zm 越小, 所以应以额定电压下测读的数据计算励磁参数. 六、短路试验图2-3 变压器短路试验的接线图1、因短路试验电流大, 电压低, 一般在高压侧作,如图2-3.从等效电路可见. LZ '=0,外加电压仅用来克服变压器本身的漏阻抗压降,所以当Uk 很低时,电流即到达额定,该电压为(5-10%)Un.δ1Z Z m >> ,且电压很低,所以Φ很小,Zm 大.绝大部分电流流经δ2Z ',可忽略激磁支路不计。

此时由电源输入的功率Pk 完全消耗在一、二次绕组铜耗上,即:K K K R I R I R I P 2222121=''+=K K K I U Z =2K KK I P R = 22K K K R Z X -=可按221K R R R ='= 221K X X X ='=σδ二、变压器的效率:12212111P P P P P PP P P P η-====-+∑∑∑三、空载实验 四、短路试验 五、变压器的铭牌变压器的工作原理、损耗、铭牌和实验(能力培养部分) 一、空载实验1、实训目的1)测量变压器的空载电流和空载损耗;2)通过测试参数发现磁路的局部或整体缺陷;检查绕组匝间、层间绝缘是否良好,铁心硅钢片间绝缘状况和装配质量等。

2、实训设备被测变压器(10/0.4kV )一台;功率表(cos φ=0.1)三只;电流表三只;平均值电压表、有效值电压表、频率表各一只;导线若干;工具若干。

3、实训步骤变压器空载试验方法有单相电源法和三相电源法两种,其接线图如下图所示。

单相电源法采用单相试验电源,适用于单相变压器试验和三相变压器的单相试验。

三相电源法采用三相试验电源,只适用于三相变压器,试验时,功率损耗可采用三瓦特表或双瓦特表测量,一般使用的是双瓦特表法。

(a)单相变压器 (b )三相变压器图2-4 变压器的空载实验接线图① 按试验图接线,并选择电源; ② 检查接线无误后,通电测试。

4、空载电流和空载损耗的计算设外加相电压为U o ,相电流为I o ,P o 为每相输入功率,空载试验时输入功率全部都是损耗功率,所以P o (输入功率)就是空载损耗p o ,即由以下公式表示:||o o U Z I =12oo m m oP r r r r I ==+≈221||o o o m mx Z r x x x =-=+≈电力变压器空载试验时,在额定条件下,空载电流的允许偏差为±22%;空载损耗的允许偏差为+15%。

备注 除定额时间外,各项最高扣分不得超过配分数二、短路试验1、实训目的测定变压器的短路损耗P k 和短路电压U k 。

2、实训设备被测变压器(10/0.4kV )一台;功率表(cos φ=0.1)三只;电流表三只;平均值电压表、有效值电压表、频率表各一只;导线若干;工具若干。

3、实训意义短路试验就是将变压器一侧的绕组短路,从另一侧施加额定频率交流电压的试验。

试验时,一般是将二次侧短路,一次侧施加电压,当电压调整到额定电流时,记录功率和电压值,此时换算到额定温度下便是变压器的短路损耗和短路电压,接线如图2-5所示:(a )单相变压器 (b )三相变压器图2-5 变压器短路试验接线图 短路试验的意义:① 计算变压器的效率;② 确定变压器能否与其他变压器并联运行; ③ 计算变压器的短路电流;④ 计算变压器二次侧的电压波动; ⑤ 发现变压去在结构和制造商的缺陷。

4、试验步骤变压器短路试验方法基本上与空载试验相似,不同之处是空载试验施加的是额定电压,短路试验施加的是达到额定电流的电压。

短路试验的方法也分为单相电源法和三相电源法。

因变压器二次侧短路,外加电压为Uk 会使流入的短路电流Ik 达额定电流的10~20倍,将烧坏变压器,所以应调节Uk 使短路电流Ik=IN ,此时的外加电压只有额定电压的4%~10%。

即由以下公式表示||k k U Z I =2k o k Pr I = 22||k k k x Z r =-5、讨论题1)比较空载试验和短路试验的原理接线图有何差别? 2)为何空载试验时常在二次侧接电源,而短路试验又常在一次侧接电源?在一次侧接电源空载试验与在二次侧接电源作空载试验所求的数据有何不同?其实际的数值相差多少?6、短路实验评分标准 项目检查 配分 评分标准扣 分 记录15记录电器名称、型号、电压电流及相扣2分变压器标准容量有200kVA、250kVA、315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA等变压器应该不过载运行;则以实际运行负荷计算。

例如实际负荷230kw,变压器的运行效率应在0.9左右,变压器负荷的功率因数如果能达到0.85以上,则需要的变压器容量为:S=P/(COSφ×η)=230/(0.9×0.85)=300.65,则可选315KVA的变压器。

配电变压器允许的最大短路电流为变压器额定电流的18-25倍,时间不允许超过0.25秒。

变压器是否放在高压配电室中,主要考虑的是环境因素,比如外界粉尘是否较大,是否有腐蚀是的物质和气体,外界温度是否长年较高等,如果没有这此特殊因素,放在变压器台上也是可以的,只是变压器周围要做好安全措施。

三相电力变压器,电压为10/0.4kV,容量为630kVA,请选配出高、低侧的熔体电流。

电压为10/0.4kV,容量为630kVA的三相电力变压器,其额定电流为:高压额定电流:Ie=Se/(1.732*U1e)=630/(1.732*10)=36.37A;低压额定电流:Ie=Se/(1.732*U2e)=630/(1.732*0.4)=909.33A;一般按额定电流的1.5倍选取高压侧熔体:36.37×1.5=54.6(A)一般按额定电流的1.5倍选取低压侧熔体:909.33×1.5=1365(A)一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于630KVA的配电变压器,补偿量约为120Kvar~240Kvar。

准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。

一般设计人员以30%来估算,即选取200Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。

630kVA变压器低压计量,请问配电流互感器怎么配呀?变压器的二次额定电流为:Ie=S/(1.732*Ue)=630/(1.732*0.4)=909A;应配电流互感器1000:5变压器的选择余量为总容量的30%。

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