220kV并联电抗器设计要点

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220kv变电站电气设计

220kv变电站电气设计
第一节概述21
第二节防雷保护的设计21
第三节主变中性点放电间隙保护22
第八章主接线比较选择22
方案一23
方案二23
方案三24
第九章主变容量的确定计算25
第十章短路计算26
第十一章电气设备选择计算30
第一节断路器选择计算30
第二节隔离开关选择计算33
第三节220kV、110kV主母线及主变低压侧母线桥导体选择计算35
第四节10kV最大一回负荷出线电缆37
第五节支持绝缘子及穿墙套管的选择38
第六节限流电抗器39
第七节10kv出线电流互感器选择计算40
第八节10KV电压互感器选择41
第十二章继电保护规划设计41
第Байду номын сангаас节变电所主变保护的配置41
第二节220KV、110KV、10KV线路保护部分42
第十三章避雷器参数计算与选择42
1、单母线接线
单母线接线虽然接线简单清晰、设备少、操作方便,便于扩建和采用成套配电装置等优点,但是不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关)等故障或检修时,均需使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后,才能恢复非故障段的供电,并且电压等级越高,所接的回路数越少,一般只适用于一台主变压器。
110KV~220KV配电装置的出线回路数为3~4回,35~63KV配电装置的出线回路数为4~8回,6~10KV配电装置出线为6回及以上,则采用单母分段接线。
3、单母分段带旁路母线
这种接线方式:适用于进出线不多、容量不大的中小型电压等级为35~110KV的变电所较为实用,具有足够的可靠性和灵活性。
4、桥形接线
所以,桥式接线,可靠性较差,虽然它有:使用断路器少、布置简单、造价低等优点,但是一般系统把具有良好的可靠性放在首位,故不选用桥式接线。

并联电容器装置设计规范(布置和安装设计)

并联电容器装置设计规范(布置和安装设计)

并联电容器装置设计规范(布置和安装设计)1一般规定1.1高压并联电容器装置的布置和安装设计,应利于分期扩建、通风散热、运行巡视、便于维护检修和更换设备。

1.2高压并联电容器装置的布置型式,应根据安装地点的环境条件、设备性能和当地实践经验,选择屋外布置或屋内布置。

一般地区宜采用屋外布置;严寒、湿热、风沙等特殊地区和污秽、易燃易爆等特殊环境宜采用屋内布置。

采用屋外布置;严寒、湿热、风沙等特殊地区和污秽、易燃易爆等特殊环境宜采用屋内布置。

屋内布置的并联电容器装置,应设置防止凝露引起污闪事故的措施。

1.3低压并联电容器装置的布置型式,应根据设备适用的环境条件确定采用屋内布置或屋外布置。

1.4屋内高压并联电容器装置和供电线路的开关柜,不宜同室布置。

1.5低压电容器柜和低压配电屏可同室布置,但宜将电容器柜布置在同列屏柜的端部。

1.6高压并联电容器装置中的铜、铝导体连接,应采取装设铜铝过渡接头等措施。

1.7电容器组的框(台)架、柜体结构件、串联电抗器的支(台)架等钢结构构件,应采取镀锌或其他有效的防腐措施。

1.8高压电容器组下部地面和周围地面的处理,宜符合下列规定:a.在屋外电容器组外廓Im范围内的地面上,宜铺设卵石层或碎石层,其厚度应为IoOmm,并不得高于周围地坪。

b.屋内电容器组下部地面,应有防止液体溢流措施。

屋内其他部分可采用混凝土地面;面层宜采用水泥沙浆抹面并压光。

1.9低压电容器室地面,宜采用混凝土地面;面层宜采用水泥沙浆抹面并压光。

1.10电容器的屋面防水标准,不得低于屋内配电装置室。

2高压电容器组的布置和安装设计2.1电容器组的布置,宜分相设置独立的框(台)架。

当电容器台数较少或受到场地限制时,可设置三相共用的框架。

2.2分层布置的电容器组框(台)架,不宜超过三层,每层不应超过两排,四周和层间不得设置隔板。

2.3电容器组的安装设计最小尺寸,应符合表的规定。

表电容器组安装设计最小尺寸(mm)2.4屋内外布置的电容器组,在其四周或一侧应设置维护通道,其宽度不应小于1.2m。

变电站无功补偿及高压并联电容补偿装置设计

变电站无功补偿及高压并联电容补偿装置设计

变电站无功补偿及高压并联电容补偿装置设计2020-05-20 新用户796...修改一、电力系统的无功功率平衡1.1、无功功率电网中的电力负荷如电动机、变压器等都是靠电磁能量的变换而工作的,大部分属于感性负荷,建立磁场时要吸收无功,磁场消失时要交出无功。

在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。

电力设备电磁能量的交换伴随着吸收和放出无功。

每交换一次,无功都要在整个电力系统中传输,这不仅要造成很多电能损失,而且往往在无功来回转换中会引起电压变化,因此设计时,应注意保持无功功率平衡。

变电站装设并联电容器是改善电压质量和降低电能损耗的有效措施。

在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。

1.2、功率因数电网中的电气设备如电动机、变压器属于既有电阻又有电感的电感性负载,电感性负载的电压与电流的相量间存在相位差,相位角的余弦值即为功率因数cosφ,它是有功功率与视在功率的比值,即cosφ=P/S。

1.3、无功功率补偿的目的电网中的无功功率负荷主要有异步电动机、变压器,还有一部分输电线路。

而无功电源主要有发电机、静电电容器、同步调相机、静止补偿器。

无功功率的产生基本不消耗能源,但是无功功率沿电力网传输却要引起有功功率损耗和电压损耗。

合理配置无功功率补偿容量,以改变电力网无功潮流分布,可以减少网络中的有功功率损耗和电压损耗,从而改善用户端的电压质量。

在做电网网架规划时,根据各水平年各负荷点的有功负荷量及可靠性要求确定了变电容量的分配、线路回路数及导线截面和接线方式等等。

但是,这样还不能保证各用户端的电压达到国家和地区规定的要求。

因为做电网网架规划时是以最大负荷为依据,而实际运行时,负荷是变化的,功率因数也是变化的,通过线路的有功、无功功率都与规划计算时大不相同,因此,导致某些负荷点的电压“越限”(过高或过低)。

超 特高压可控并联电抗器关键技术综述

超 特高压可控并联电抗器关键技术综述

超特高压可控并联电抗器关键技术综述摘要:可控高压并联电抗器是在整个输电系统中具有重要之一的关键装置,起具有几号的技术优势。

在其容量和高电压中,也可以提高相应的相应镀铝和谐波程度,设备装置的稳定程度很高且相应的保护要求也很到位。

通过对起技术的阐述和分析可以对整个关键技术的发展趋势和想过配套以及辅助技术的发展提供有价值的建议。

关键词:并联电抗器;可控;结构设计0 前言风电装置需要高压输电网络的有效发展得意充分的保障,可控高压并联点抗起是一种交流输电系统保障设备。

进行动态补偿的方式对输电线路进行功率保障,使得提高电压稳定以及线路传输的效果。

1 可控高抗的设计1.1 直流助磁方式的可控高抗分析首先,直流辅助磁方式是通过铁芯和起金属线按照相应的结构进行连接布局而成。

其整个结构分为网线内侧绕组合控制绕组等个单元部分,通过在铁芯柱为中心的布局,形成一个等福反向的直流磁力通道。

进而在网线内侧电压以及铁芯柱提形成两种正反偏置,使得两种作用获得转述的充分,进而改变相应的电流大小,使得住铁芯出现程度上的最大化,起电抗值和工作容量获得有效的控制。

直流辅助磁方式是通过对电压和电流的有效控制,实现可控高抗容量最大化的控制,并让相应的功率获得产出的保证。

其设备作用性质优越且成本较低,适合高压电网的实际中引用。

目前多在高寒国家采用,三峡电站也开始了应用[1]。

1.2 分级分段段方式的可控高抗分析通过主电抗器相应的副边绕和原边以及管阀等装置的配合,可以使得母线在中兴电差生抗接地,进而单行分级的串接阻抗产生。

分级分段方式可控可抗是把容量由小向大进行引导,通过管阀的关闭和开启使得阀导相应的合理出现,进而实现实现容量的转换。

分级分段式可控可抗原理结构简单,反应速率高且谐波污染程度趋于零,使得对季节性的用电负荷有可靠的保证,目前在我国获得较大范围的推广。

1.3 TCT技术方式的可抗可控分析TCT技术方式起通过TCR和变压器的结合使得闸管通过相应的控制实现副边绕组等个方式有机方式的调整,进而整个侧内绕过程获得一种技术上的保证。

220kV输变电工程设计要点的案例分析

220kV输变电工程设计要点的案例分析

220kV 输变电工程设计要点的案例分析摘要:以220kV输变电工程设计规划项目为案例,阐述当地区域概况、负荷水平及网络现状、需求的调研,论证了220kV输变电工程建设的必要性,提出系统的设计技术方案,从而满足日益增长的用电需求。

关键词:企业资源计划,生产企业,合规体系。

关键词:220kV输变电;设计要点;案例分析引言从专业角度出发,电力工程高压输电线路设计是一项综合性强且复杂的工作环节,从高压线路的实际应用来看,担负着电能分配和输送的任务,同时也是连接发电厂、变电站以及用户的重要枢纽,只有保证高压输电线路设计的科学性、可行性,才能提升电力传输的安全性和稳定性,如果对高压输电线路设计工作不够重视,或者设计人员缺乏职业素养,将难以保证设计质量,这些都会给高压输电线路的后期建设和使用带来极大的困扰。

1、电力系统如何规划设计电力系统的规划可以按照时间划分为近期、中期和远期。

同时,为了丰富电力系统的规划维度,可以在电力系统规划的过程中加入远近相互结合的因素。

一般在电力系统的规划中,近期规划往往指的是电力系统的五年规划,主要是应对当前居民生产生活中的用电需求来执行的,从而更好地满足用户的用电负荷,保障电能使用的高质量。

同时,依照当前的电网规划布局,实事求是地实现电网的改造。

电网的中期规划一般是指电网在10年内的规划,中期的规划需要和近期的规划两者相互结合,实现电力系统规划的无缝衔接。

中期规划的目的主要是为了实现电网系统结构的确定,为长期规划奠定良好的基础。

远期规划,顾名思义指的是电网的长远发展和规划,主要是应对电网的未来布局,谋求电网的战略性发展,确定电网的基本结构,从而按照可行性可发展性可实施性来实现电力系统规划的长久设计。

随着数字模型相关学科的发展,利用最优化方法以及运筹学等学科可以对电力系统的规划设计的方案进行科学的设计,同时,结合多年的电网发展经验,可以更好、更快捷地实现电力系统的发展。

此外,电力系统的科学规划不能完全依赖相关优化方法的计算,还需要与实践经验相互结合,从而做到理论联系实际,避免空谈理论带来巨大的计算篇幅,把电力系统的规划形式化发展。

220kV110kV35变电站设计要点

220kV110kV35变电站设计要点

220kV110kV35变电站设计要点成⼈教育毕业设计(论⽂) 论⽂题⽬:220kV终端变电站电⽓⼀次系统设计年级.专业.层次:学⽣姓名:学号函授站:指导教师姓名:年⽉⽬录摘要 (Ⅰ)1前⾔ (1)1.1 设计⽬的意义 (1)1.2 设计原始资料分析 (1)2 变电站主接线设计 (1)2.1主接线的⽅案初步设计 (1)2.2⽅案的经济⽐较 (4)2.3最优电⽓主接线图绘制 (4)2.4主变压器和⼚⽤变压器的选择 (4)3短路电流计算 (9)3.1 各元件参数计算 (9)3.2 各点短路电流的计算 (9)4电器设备及导体的选择 (11)4.1 电器设备选择的⼀般要求 (12)4.2 最⼤长期⼯作电流的计算 (12)4.3 ⽀柱绝缘⼦的选择 (13)4.4 熔断器的选择 (14)5 配电装置设计 (15)5.1 配电装置类型及特点 (15)5.2 配电装置的基本要求 (15)5.3 配电装置的设计 (15)6防雷保护设计 (16)6.1 变电站防雷概述 (16)6.2 避雷器的选择 (16)6.3 避雷针的设计 (16)6.4 接地设计 (16)结论 (17)参考⽂献 (18)致谢 (19)摘要电⼒是发展⽣产和提⾼⼈类⽣活⽔平的重要物质基础,电⼒的应⽤在不断深化和发展,电⽓⾃动电⽓⼯程应⽤化是国民经济和⼈民⽣活现代化的重要标志。

就⽬前国际⽔平⽽⾔,在今后相当长的时期内,电⼒的需求将不断增长,社会对电⽓⼯程及其⾃动化科技⼯作者的需求量呈上升态势。

变电站,改变电压的场所。

为了把发电⼚发出来的电能输送到较远的地⽅,必须把电压升⾼,变为⾼压电,到⽤户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的⼯作靠变电站来完成。

变电站的主要设备是开关和变压器。

按规模⼤⼩不同,⼩的称为变电所。

220KV终端变电所⼯程电⽓⼀次初步设计,主要包括以下内容:在对各种电⽓主接线⽐较后确定本站的电⽓主接线,主变压器和⼚⽤变压器的选择,再进⾏短路电流计算。

关于220kv输电线路设计中应注意要点探析

关于220kv输电线路设计中应注意要点探析

关于220kv输电线路设计中应注意要点探析[摘要]文章作者主要结合自己的工作总结,主要叙述了220kv输电线路的特点,在这个基础之上针对220kv输电线路设计的重要环节进行了分析,以供同行借鉴。

[关键词]220kv;输电线路;设计;注意要点前言输电线路的设计是一门基础科学,而220kv输电线路的设计是电力工程设计非常重要组成的部分,220kv输电线路一直以来都是担负着分配及输送电能的任务,并且联络着每个变电站及发电厂使之有效地运行,而外部的环境对其的影响非常大。

应该需要结合线路所经过的地区基础设计、地质条件进行杆塔、地形以及实际气象,这个决定了220kv输电线路设计的复杂性。

220kv输电线路主要是由接地装置、杆塔和拉线、线路金具、绝缘子(串)、地线、导线等一些部分所组成的。

而基础设计受地质条件、地貌以及地形的影响非常大,应该结合实际的条件进行设计,而杆塔的设计基本是由气象、地形条件以及导线截面所决定的,只有每个工程的设计条件基本一样,杆塔能通用。

1 220kv输电线路的特点分析和现在拥有的输电线路相互比较,220kv输电线路应该具备以下的几个特点:1)比较长的沿线、线路非常复杂的地理环境,220kv输电线路一般需要穿过高山峡谷,而交通运输存在着非常大的困难,而维修工作也非常困难。

2)在运行当中的线路具有很高的参数,220kv输电线路存在着非常高的额定电压,这个可以促使周围带电体产生很高的电场强度。

3)输电线路具有非常高的结构参数,220kv输电线路的高杆塔,具有较大的吨位、较多的绝缘子片数、非常长的绝缘子串,对准备的备件备品的工作也提出了非常高的要求。

4)在安全运行的过程当中具有非常高要求的可靠性,因此220kv输电线路应该输送非常大的容量,一般电网当中电源点以及负荷中心输送能源线路具有非常重要的地位,如果产生了安全事故会,这个对社会的经济造成非常大的影响。

2 220kv输电线路设计中注意要点2.1输电线路的防雷设计雷电流现象可以产生数以万伏的冲击电压,像这样的巨大电压可以对电气的设备造成了瞬间的冲击,可以把绝缘击穿并且使设备发生短路现象,产生了燃烧及爆炸等灾害。

220kV输电线路设计要点分析 陈梁

220kV输电线路设计要点分析 陈梁

220kV输电线路设计要点分析陈梁发表时间:2018-10-17T10:21:44.047Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:陈梁[导读] 摘要:在我国电力系统当中,220kV线路是其中的重要组成部分,对电网稳定运行具有重要的意义。

(江阴市暨阳电力设计有限公司江苏江阴 214400)摘要:在我国电力系统当中,220kV线路是其中的重要组成部分,对电网稳定运行具有重要的意义。

在本文中,将就220kV输电线路设计要点进行一定的研究。

关键词:220kV;输电线路;设计要点1引言在我国电力线路建设当中,根据电压等级的不同具有不同的划分。

其中,220kV输电线路是我国电力系统当中的重要线路类型,对地区发展以及电力供应都具有十分积极的意义。

对此,即需要能够做好220kV线路设计,通过对其中重点内容的把握保障设计水平。

2设计要点在220kV输电线路设计中,其主要设计要点有:第一,杆塔设计。

在220kV输电线路运行中,杆塔是其运行当中的重要基础,具有对220kV输电线路地线与导线进行支撑的作用,且需要保证线路能够对电磁场限制条件以及绝缘性方面需求进行满足。

在实际220kV输电线路设计中,对不同类型杆塔的应用,一而将在较大程度上影响到工程建设造价、运输费用、运行安全以及施工工期等,且在220kV输电线路施工中,杆塔也在其中占据较大的比例。

对此,在实际对220kV线路杆塔进行设计时,步步紧需要能够使其满足基础施工管理方面要求,且需要能够充分结合线路施工现场的气候条件以及地质情况对其进行选择。

具体来说,即需要在按照规定的基础上加强设计,对杆塔设计的总造价进行计算。

如没有规定需要对新型杆塔进行使用,则可以尽可能的对成熟类型杆塔进行应用,而如果确实需要对新杆塔进行使用,则需要在设计前做好杆塔试验,在保证杆塔质量满足要求后再正式对其进行应用;第二,导线设计。

在220kV线路中,导线也是其中的重要部分,具有着对电能进行输送以及对电流进行传导的功能。

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220kV并联电抗器设计要点
摘要:随着人们生活水平在不断的提高,对于用电的水平在不断的提高,电抗
器是在电力系统中作为电感元件的电气设备,属于变压器类产品,主要功能是限
制系统的短路电流和补偿系统的分布电容电流。

电抗器品种规格较多,主要分为
铁心电抗器和干式空心电抗器两个大类,其中包括并联电抗器、限流电抗器、串
联电抗器、阻尼电抗器及平波电抗器等。

电抗器作为特殊变压器,由于产品特性
与变压器有所区别,所以在设计计算、工艺措施及结构方面与常规电力变压器有
着较大的不同。

关键词:并联电抗器;电感计算;降噪措施
引言
目前,随着我国220kv电网建设速度的加快,对高压并联电抗器的需求也在
相应的增加。

并接于电力系统中的并联电抗器,用于吸收系统中的容性无功功率、限制过电压、抑制同步电机带轻载时可能出现的自励磁现象,起到稳定和保护电
力系统的作用,在电力系统中是不可缺少的电气设备。

1可控补偿原理
铁心式可控电抗器可大致分为以下两种:一种是调电路式可控电抗器;另一
种是调磁路式可控电抗器。

其中调磁路式可控电抗器方案中又包括晶闸管控制变
压器型(ThyristorControlledTransformer,TCT)、助磁式可控饱和型(ControlledSaturateReactor,CSR)、自饱和磁阀式(Self-SaturateMagneticValveThyristorControlledReactor,SR)、裂芯式晶闸管控制型(Split-CoreTypeThyristorControlledReactor,TCR)等多种型式。

调电路式可控电
抗器,即靠有载分接开关调节电抗器绕组的匝数(抽头),其成本很低,调节方便,但电感量无法连续调节。

调磁路式可控电抗器的方案中,多采用直流助磁方式,通过调节直流励磁电流的大小来改变磁路磁导的大小,从而实现电感量连续
可调,其响应速度目前是最快的,但将可控电抗器长期挂网运行时,由于在额定
容量时铁心处于磁饱和状态,损耗大,噪声大,而且加入了晶闸管等电力电子器件,必然带来大量的谐波,在工程上要设法消除这些影响。

同样在静止无功补偿
器中大量采用了晶闸管元件,改变晶闸管触发角从而改变电感量,因此必然会产
生谐波污染,在工程上也要消除这些污染。

2并联电抗器
2.1并联电抗器功能
在超高压远距离的输电线路中,一般长达数百公里,甚至数千公里,另一方
面由于城市供电向电缆化方向发展,由于必须补偿线路巨大的容性充电无功功率
才能使系统正常运行,因此,并联电抗器成为必不可少的输电线路基本配置。


联电抗器一般接在超高压输电线的末端和地之间。

现阶段有较多的220kV高抗变
电站具备较长距离输电能力,同样需要对线路进行无功补偿,且运行电压也可以
通过调整并联电抗器的数量来调整。

并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运
行状况的多种功能,主要包括:(1)减小空载或轻负荷线路上的电容效应,以
降低工频暂态过电压;(2)改善长距离输电线路上的沿线电压分布;(3)使轻
负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,减轻了线
路上的功率损失,提高变压器运行效率;(4)在大机组与系统并列时降低高压
母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列;(5)防止发电机带长线路可能出
现的自励磁谐振现象;(6)电抗器中性点经小电抗接地时,可用小电抗器补偿
线路相间及相地电容,加速自动熄灭潜供电流。

2.2并联电抗器合理容量的选取
随着经济在快速的发展,社会在不断的进步,并联电抗器是接在高压输电线
路的大容量电感线圈,其容量要根据线路电容和负载情况进行计算设计。

在系统
中装设并联电抗器的台数及容量的大小是根据系统中线路参数、运行条件及运行
方式决定的。

为了避免与线路电容形成并联谐振,合理选择电抗器的容量十分重要。

在设计并联电抗器的容量时,除考虑限制工频过电压之外,还涉及到系统的
稳定、无功功率平衡、自激电压和谐振等问题。

因此电抗器的容量选择与安装方
式要根据系统的结构、参数及运行情况等因素确定方案。

2.3铁损
铁损分为磁滞损耗和涡流损耗。

从铁损计算经验公式可知,总的铁损等于铁
心单位损耗与铁心质量的乘积。

因此,降低铁损应考虑如下方面:#采用单位损
耗较小的冷轧取向性硅钢片。

为了充分地利用这个特性,还可以使磁通方向和硅
钢片的轧制方向一致。

!减小磁通密度。

磁通密度减小确实使铁损降低了,但绕线匝数由此增加从而使电阻损耗也增加,作为整体来说往往使总损耗增加。

"由于铁心叠片系数的提高和绕组绝缘的改进,便减少了铁心磁路长度,使铁心质量减轻,因而能降低铁损。

边缘磁通引起的涡流损耗。

边缘磁通的分布由每个气隙的长度
决定,减少气息长度就能降低涡流损耗。

对铁心来说,涡流损耗和与磁通成垂直
方向的硅钢片宽度的平方成正比,可以认为,与磁通成垂直方向的直角面小的辐
射形铁心对抑制边缘磁通引起的涡流损耗具有理想的外形。

3并联电抗器设计要点
3.1并联电抗器电抗值的计算
并联电抗器电抗值是电抗器重要参数,它决定对线路容性无功补偿的效果,
如果偏差过大,对容性无功的补偿效果达不到要求,就造成线路无功损耗增加、
变压器运行效率下降及沿线电压升高等不良后果,准确计算电抗器的电抗值是电
抗器设计的首要任务。

220kV级及以上的并联电抗器绝大多数采用油浸式铁心电
抗器,电抗器铁心与变压器铁心有所不同,为改变磁路的磁阻,铁心电抗器的铁
心带有气隙,由于气隙的磁化特性基本是线性,通过改变气隙的长度,可以得到
所需要的电感值(电抗值),所以铁心电抗器的电感值不取决于外在的电压和电流,而取决于绕组匝数以及绕组和气隙的尺寸。

铁心电抗器的电感主要是主电感,由铁心的铁饼和气隙所产生的主磁通所形成,另一部分是漏电感,是由心柱之外
的漏磁通所形成。

3.2并联电抗器降噪设计
电抗器铁心振动产生的噪声远远大于同容量的变压器,既然噪声不可避免,
那如何降低此类产品的噪声是本次设计的关键。

(1)降低心柱磁密,取值为
1.1T~1.25T之间,轭和旁柱的截面比心柱要大,磁密更低;其次,计算铁心谐振频率,选取合理的窗口尺寸,避免谐振区域。

(2)噪声的传播主要通过两个路
径传递给油箱:一条是通过铁心垫脚或上定位装置传至油箱(固体传播),另一
条通过绝缘油传到箱壁(液体传播),使得油箱壁振动从而产生本体噪声谐振。

对于第一条传播路径,取消上定位装置,切断此处的固体传播路径;当然,运输
时仍需要上定位装置,安装时再取消。

3.3并联电抗器压紧所需的特殊工装设计
电抗器在生产制造中,首要考虑的工艺过程是铁饼如何压紧、如何达到规定
要求的压力以及运行过程的防松止退措施,各个电抗器生产厂家采用的工艺方法
和压紧工装不尽相同。

结语
油浸式铁心并联电抗器使用广泛,设计技术相对成熟,设计手段也相对丰富,分析软件的应用对电感值和负载损耗的控制可以达到较为精准的程度。

电抗器的
故障多数集中在噪声超标、局部过热导致油色谱不合格以及长期运行的局部放电
增加、紧固件松动等等。

这些故障是否存在取决于工艺水平的高低、材料选用的
适合性、工装及辅助设备的合理性。

另外,220kV并联电抗器仅有高压绕组,在
感应试验时需要一台500kV的变压器施加首端电压,中性点也需要72.5kV级以上的中间变进行支撑,试验相对麻烦,且器身在运行时的振动幅值很难精确测量等,给后续产品的设计制造提供思考。

参考文献:
[1]刘传彝.电力变压器设计算方法与实践[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2002.
[2]路长柏.电抗器理论与计算[M].沈阳:沈阳出版社,2009.[3]崔立君.特种变
压器理论与设计[M].北京:科学技术文献出版社,1995.。

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