50MVA_110kVSF_6气体绝缘变压器
110kV_220kV变压器高压绕组冲击电压分析_刘军

20
截波 530kV
电压梯度 /%
A
A
A
A
Ak
9
8
7
6
+ Ak -
5 4
3
2
1
1 分接 X
Ak
9 8 7 6 +5 Ak - 4 3 2 1
额定 1 X
Ak
9 8 7 6 +5 Ak - 4 3 2 1
额定 2 X
Ak
9 8 7 6 +5 Ak - 4 3 2 1
17 分接 X
图 1 50MVA /110kV 变压器高压 A 相接线原理图 Fig.1 Connection diagr am of HV phase A in
4.36%~28.36%。其中油道 1( 即第 1 段和第 2 段间) 端接地, 高压 B 相、C 相、中压、低压和铁心均接地,
电压梯度最大, 为 28.36%, 此后电压梯度逐渐减小, 分别得到 1 分接、额定 1、额定 2、17 分接 各 油 道 电
在油道 61~63 和 72~74 电压梯度稍有增大。对比全 压梯度, 数据见表 2。表 2 中, 截波电压梯度均小于
变压器抗雷击能力取决于避雷器残压大小, 电 网依据各种不同避雷器残压来进行绝缘配合, 以确 定各种电器的绝缘水平。按标准 IEC 60076- 3:2000 和 GB1094.3- 2003 《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》, 国内外 110kV、 220kV 变压器绝缘水平如表 1 所示。
变压器制造工艺

变压器制造工艺第一章:变压器的基本知识(应知应会)一.变压器在电力系统中的作用:升压降压隔离二.我国电力变压器的发展电压等级20世纪五十年代:110kV;20世纪六十年代:220kV;20世纪七十年代:330kV;20世纪八十年代:500kV;20世纪九十年代--:750kV-1000kV。
容量:20世纪五十年代:31500kV A;20世纪六十年代:120000kV A;260000kV A20世纪七十年代:360000kV A20世纪八十年代:500kV;20世纪九十年代--:750kV-1000kV。
制造技术:铁心:材料:热轧冷轧硅钢片结构:穿心夹紧绑扎直接缝、半直半斜全斜线圈:材料:铝铜结构:普通圆筒式连续纠结式线圈主绝缘结构:厚纸筒、大油隙薄纸筒、小油隙油箱结构:普通桶式钟罩式免吊心附件:分接开关、套管、气体继电器、吸湿器、信号温度计压力释放阀等得到改进。
变压器发展趋势:降低损耗水平,提高单台容量,电压等级向超高压方向发展。
三.变压器的分类1.按容量来分:500kV A及以下称为小型变压器;500-6300kV A称为中型变压器;8000-63000kV A称为大型变压器;80000kV A及以上称为特大型变压器。
2.按线圈来分:双线圈;三线圈3.按高低压线圈有无电的联系:普通;自耦。
4.按调压方式:无载调压;有载调压。
5.按相数:单相;三相。
6.按冷却方式:油浸自冷;油浸风冷;强油风冷;强油水冷。
电力变压器铁心的结构形式:内铁式;外铁式。
电力变压器线圈的结构形式:双层式;多层式;分段式;连续式;纠结式;单螺旋式;双螺旋式;箔式。
四.变压器符号表示的意义O:自耦 D :单相S:三相G:干式空气自冷C:干式浇注成型F:油浸风冷S:油浸水冷FP:强迫油循环风冷SP:强迫油循环水冷S:三绕组L:铝线圈Z:有载调压7. 9.11 性能水平代号(设计序号)额定容量电压等级五.变压器的技术数据相数:单、三相额定容量kV A、MV A额定频率:50Hz/60Hz各绕组额定电压V、kV各绕组额定电流A联结组标号、绕组联结示意图短路阻抗冷却方式使用条件重量、国名厂名、出厂日期六.性能水平的允许偏差空载损耗:15%负载损耗:15%总损耗:10%主分接上的空载电压比:±0.5%额定电流下实际阻抗电压的10%空载电流:+30%直流电阻不平衡率:≤1600kV A时,相4%,线2%≥2000kV A时,相为2%(有中性点引出)线为2%(无中性点引出)第二章铁心结构与叠装一.铁心的作用与形式铁心:导磁体、夹紧装置导磁体:硅钢片(心柱、铁轭)非金合金作用:电能磁能电能铁心的截面:多级圆形截面与心柱直径:70-1000mm铁心的叠积方法:单片性能最好,工作量大;一般2-3片,通常选2片。
110kV变压器保护整定实例

变压器保护整定实例一、110kV变压器保护整定实例1、110kV党留庄变电站一次接线图110kV系统:村党线111断路器、官党线112断路器强电源,党药线T中抗线113断路器、鑫庄线114断路器弱电源。
35kV系统:1回党长线322断路器为负荷线。
10kV系统:4回负荷线.2、110kV党留庄变电站变压器参数型号:SSZ11-50000/110容量比:50MVA/50MVA/50MVA额定电压:110±8×1.25%kV/38。
5±2×2。
5%kV/10.5kV 额定电流:262。
4A/780。
2A/2740。
3A(高中、高低、中低)阻抗电压:10。
3%/18.3%/6.4%3、110kV党留庄变电站2#主变保护定值整定1)差动速断电流一般取额定电流的5~8倍(躲励磁涌流),且要求保护安装处灵敏度不小于1。
5(差动速断保护范围到高压绕组)。
动作值:5Ie=5×262.4=1312A灵敏度校验:保护安装处I(2)=2503 AKlm=2503÷1312=1。
9〉1。
52)差动保护启动电流一般取额定电流的0。
3~0。
8倍(此保护有涌流差别能力,所以躲不平衡电流),且要求灵敏度不小于1。
5(差动保护范围为变压器全范围).动作值:0.5Ie=0。
5×262。
4=131。
2 A灵敏度校验:主变低压侧故障I(2)=806 AKlm=806÷131。
2=6〉1。
53)高压侧复合电压闭锁电流(单侧电源变压器只配置一段)一般按变压器额定电流整定,计算公式为:I=K K×Ie/ K fK K-可靠系数,取1.1~1.3K f—返回系数,取0。
85~0。
95动作值:I=1。
1(为与低压侧过流II段配合)×1。
1×262。
4÷0。
85=372。
8 A时限:t1=2.1s -跳三侧(与官党线距离III段配合,t31=2。
新温泉110kV输变电工程环评报告

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现状温泉 110kV 变电所正式退出运营。 本报告即为新温泉 110kV 输变电工程的环境影响评价报告。
一、工程内容 本输变电工程总投资为 10153 万元,环保投资为 40 万元,占总投资的 0.4%,
主要用于所内隔声降噪、所内绿化、修建室外化粪池及施工期间的环境管理和新 建塔基处的地表植被恢复等。本工程预计投产日期为 2007 年 6 月。
3、气候、气象 海淀区属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候。四季分明,春季风大干旱,
夏季炎热多雨,秋季风小光照足,冬季寒冷雨雪少。春、秋季节短,冬、夏季节 长。西北部山区随地形增高而气温降低,递减率为 0.47℃/100m~0.70℃/100m, 平均递减率为-0.65℃/100m。气温有明显的日变化,年平均降水日数为 66.8 天, 降雪日数为 9~10 天。海淀区夏季多吹偏南风,春秋冬季盛行偏北风。有明显日 变化,白天北风转南风,晚间南风转北风。每年 3~5 月是大风集中季节。
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建设项目所在地自然环境社会环境简况
自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物
多样性等):
1、地理位置 海淀区位于北京城区和近郊区的西部和西北部,地跨北纬 39°53′~40°
09′,东经 116°03′~116°23′。全区面积 430.7km2。约占北京市总面积的 2.53%,东邻朝阳区、西城区、南接宣武区、丰台区,西靠石景山区、门头沟区, 北与昌平区毗邻。全区面积 426km2,人口 216 万,人口密度 521 人/km2。及代码Fra bibliotek绿化面
5580
积(平方
1674
米)
10153
其中:环保投资 (万元)
40
环保投资占 总投资比例
油浸式电力变压器技术参数和要求

油浸式电力变压器技术参数和要求GB/T 6451--20211围本标准规定了额定容量为30 kVA及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试工程及标志、起吊、安装、运输和贮存。
本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz 的油浸式电力变压器.2规性引用文件以下文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
但凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单〔不包括订正的容〕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。
但凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 1094.1 电力变压器第1局部:总那么(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993)GB 1094.2 电力变压器第2局部:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993)GB 1094.3电力变压器第3局部:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD)GB 1094.5 电力变压器第5局部:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD)GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986)GB/T 15164油浸式电力变压器负载导那么(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991)/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级3术语和定义GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准.4 6kV、10 kV电压等级4.1性能参数4.1.1额定容量、电压组合、分接围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表1~表3的规定。
110kV主变安装施工方案1111

榆林国能佳县乌镇50MW风电项目110kV升压站建设工程主变安装施工方案陕西恒达电力有限公司2020年09 月榆林国能佳县乌镇50MW风电项目110kV升压站建设工程主变安装施工方案签审页批准:年月日审核:年月日编写:年月日榆林国能佳县乌镇50MW风电项目110kV升压站建设工程主变安装方案一丶编制依据1.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1-2018)2.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010)3.《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》(GB50148-2016)4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010)5.榆林国能佳县乌镇50MW风电项目110kV升压站管理单位《工程建设管理纲要》6.标准工艺图册--2016变电电气工程7.榆林国能佳县乌镇50MW风电项目110kV升压站建设工程施工设计组织8.榆林国能佳县乌镇50MW风电项目110kV升压站建设工程施工合同9.榆林国能佳县乌镇50MW风电项目110kV升压站建设工程电气部分设计施工图纸二丶工程概况1.1、工程名称:榆林国能佳县乌镇50MW风电项目110kV升压站建设工程1.2 、工程站址:项目位于陕西省榆林市佳县米丰塌村,位于佳县县城西北部,距离定边县城约40公里,道路以盘山山路为主。
北临G339高速。
1.3 、工程性质:本工程为新建工程。
1.4 、工程涉及的主要单位建设管理:榆林国能新能源有限公司设计单位:西北勘测设计研究院有限公司施工单位:中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司1.5、工期要求开竣工时间(电气部分):开工日期:以甲方合同要求为准竣工日期:以甲方合同要求为准2 工程设计特点、工程量2.1工程设计特点本项目位于陕西省榆林市佳县金明寺镇米丰塌村,为榆林国能佳县乌镇50MW风电项目配套建设的110kV升压站工程,本工程占地面积7221m2。
户内110kv变压器的选择

户内110kV变压器的选择邬伟民1,范德民2,王剑31. 天水供电局,甘肃天水741000;2. 济宁电业局,山东济宁272100;3. 甘肃省电力设计院,甘肃兰州730050摘要:本文就SF6气体绝缘变压器(GIT)和环氧浇注干式变压器(HJB)的技术性能、经济指标及其发展前景等相关问题作了剖析和比较,指出HJB应当是户内110kV变压器的首选,而且应当加速推广使用。
关键词:GIT;HJB;额定容量;抗短路强度;环境保护;运行维护随着110kV的电力设备进到大型建筑群的内部,甚至进到户内,防燃防爆便成为对变压器运行安全的第一要求。
GB 50060—1992《3~110kV 高压配电装置设计规范》第5.4.4条规定:“在高层民用主体建筑中,设置在首层或地下层的变压器不宜选用油浸变压器,设置在其他层的变压器严禁选用油浸变压器。
”为了提高变压器的防火性能,人们尝试用各种不燃或难燃的液态介质代替变压器油,但终因性能、价格、油源、环保等原因而未能找到合适的替代品。
[JP3]近几年有一种名为电缆变压器的瑞士ABB产品(dryformer)已投入实验运行,其绕组用交联聚乙烯电缆绕制而成。
据有些专家预言该产品将有可能成为变压器家族中的新秀。
但目前其价格高于油浸变压器4~5倍。
已有100多年历史的浸渍式干式变压器,由于电压等级上不去,也很难在110kV电网中得到应用。
因此,从经济技术统筹考虑,结合实际情况,至今只有二个选择是现实的:SF6气体变压器和环氧浇注变压器。
按照国标GB6450—1986的定义,这二种变压器都属于干式变压器。
1 二种变压器概况1.1 SF6气体绝缘变压器(GIT)SF6是一种惰性气体,绝缘、绝热性能居诸气体之冠。
GIT的主要特点是用SF6气体代替变压器油。
从20世纪60年代初国外就开始了这项尝试。
目前在日本,GIT的电压已可达到500kV,单台容量可以达到300MVA,技术上已经相当成熟。
110kv主变压器选择计算书

目录第1章主变压器的选择1.1 台数和容量的选择 (3)1.2 主变压器型式的选择 (3)1.3 110kV变电所主变压器容量的确定 (3)第2章短路电流计算2.1 短路电流计算的目的 (4)2.2 短路电流计算的一般规定 (4)2.3 计算步骤 (5)第3章高压电气设备选型3.1 高压断路器的选择 (9)3.2 隔离开关的选择 (10)3.3 高压熔断器的选择 (12)3.4 互感器的选择 (12)3.5 避雷器的选择 (16)3.6 母线的选择 (17)3. 7 电缆的选择 (18)附表 (17)短路计算结果表 (16)设备选择结果表 (17)附主接线图:第1章主变压器的选择第1.1节台数和容量的选择(1)主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等综合考虑确定。
(2)主变压器容量一般按变电所、建成后5~10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期的负荷发展。
对于城网变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。
(3)在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。
如变电所可由中、低压侧电力网取得跔容量的备用电源时,可装设一台主变压器。
(4)装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
第1.2节主变压器型式的选择(1)110kV及10kV主变压器一般均应选用三相双绕组变压器。
(2)具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三相三绕组变压器。
(3)110kV及以上电压的变压器绕组一般均为YN连接;35kV采用YN连接或D连接,采用YN连接时,其中性点都通过消弧线圈接地。
第1.3节 110kV变电所主变压器容量的确定主变压器选择:变压器最大负荷100MVA如一台变压器发生故障,另一台需带全负荷的70%。
又考虑变压器可以过载15% 100×70% =70 MVAS n=70×100/115=61 MVA变压器型号:SSPL1——63000/110所用变压器选择:所用变负荷0.5%S n=100×0.5%=0.5MVA=500KVA所用变型号:SJL1——500第1. 4 节无功补偿计算第2章短路电流计算第2.1节短路电流计算的目的在发电厂和变电所的电气设计中,短路电流计算是其中的一个重要环节。
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空载损耗( 额定频率、电压时) : 23kW
负载损耗( 75 、额定电压和 50MVA 时) :
170. 0kW
总损耗: 200kW
冷却设备附属用电: 10kW 在 110/ 11kV、75 与功率因数= 1 时的效
率:
a. 在 50M VA 时 99. 56% b. 在 37. 5MVA 时 99. 64%
绝缘等级和试验电压:
工频
全波冲击
( 1. 2/ 50 s)
高压绕组: 230kV
55 0kV
中性点: 140kV
32 5kV
低压绕组: 38kV
95k V
额定 SF6 气体压力( 20 时) :
变压器本体
137. 3kPa
调压切换开关室 29. 4kP a
高压电缆终端箱 392. 3kPa
绝缘介质: SF 6 气体
4 结束语
SC9 型树脂浇注干式变压器, 在引进技术 的基础上, 采用了新工艺、新材料及专利技术, 具有运行安全可靠、抗短路能力强、耐冲击性能 好等特点, 在目前城市电网改造中必将有广阔 的应用前景。
( 收修改 稿日期: 1999- 01- 12)
第4期
陆培珍: 50M V A/ 110kV SF6 气体绝缘变压器
1 前言
高压、超高压大容量 SF6 气体绝缘变压器 ( Gas Insulated Transformer, 简称 GIT ) 的研究开 发与实用化进程, 之所以滞后于 SF6 气体断路 器, 主要原因是 SF6 气体的冷却技术未能突破。 60 年代初到 80 年代末, 工业发达的日、美两国 投入商用的 60MVA 66~ 77kV GIT , 冷却方式仍 为气冷。90 年代初, 液态冷却( 冷却介质为氟碳
冷却方式 为 GNAN/ GFAN/ GFAF 。其中
14
变压器
第 36 卷
图 1 箱体 结构顶视图
GFAN 为气泵运转空气自冷方式; GFAF 为气 泵和风扇均运转内外强循环方式。
冷却装置: a. 散热器。为单侧布置( 见图 1) 。分 4 组 8 片, 每两组散热片与一台气泵组成一个单元。 每组散热片上方近箱体侧装一台冷却风扇。 b. SF6 气体循环通 道。箱体 下部近散 热 器侧两边设两根装有气泵的气流管道, 每根管 道与两组散热片组成一个单元的联管连接。箱
c. 在 25M VA 时 99. 7%
d. 在 12. 5MVA 时 99. 7% 在 110/ 11kV, 75 , 50M VA 与 cos = 1. 0
时的调整率: 2. 0%
50M VA 噪声水平: 不大于 74dB( A)
3 结构特点
3. 1 箱体结构 顶视, 箱体为长方形的压力容器结构( 见图
1 181. 42
188. 29
∋
∋
100
2 160. 83
169. 66
∋
∋
4. 3 温度控制 与常规变压器相同, 系根据负荷和环境温
16
变压器
第 36 卷
度的变化引起变压器绕组与气体温度的变化, 从而自动启停气泵与风扇来实现对 温度的控 制。 4. 3. 1 变压器高、低压绕组温度的控制
采用的温度 指示器设 有四副电 接点。当 高、低压绕组温度达到 65 时, 气泵自动投入 ( GFAN 方式) ; 温度达到 75 时, 冷却风 扇自 动投入 ( GFAF 方式) ; 温 度达 到 135 ( 气 温 100 ) 时, 发出% 温度高&报警; 温度达到 135 时, 强行分闸停运。 4. 3. 2 SF6 气体温度的监视
2 变压器的铭牌参数与电气特性
2. 1 铭牌参数 型式: GVB- VSG 相数及频率: 三相, 50H z 额定功率: 连续功率: 25MVA 全部自冷/ GNAN 连续功率: 37. 5MVA 内强循环外自冷
/ GFAN 连续功率: 50MVA 内外强循环/ GFAF 高压侧( 110kV) : 25M VA/ 37. 5MVA/
∋
331. 46 362. 85
1 150. 04
157. 89
. 25
∋
∋
图 2 快速切换开关示意图
4 保护与控制
该变压器的保护与控制方式有的与 GCB、 GIS 相同, 有的则与常规变压器相似, 现分别叙 述如下。
1
∋
70
2
∋
∋
422. 67 451. 11
∋
376. 58 409. 92
/号
合
分
合
分
1 0
2
101. 01 81. 40
109. 83 92. 18
318. 72 269. 68
344. 21 300. 08
1 20
2
118. 66 98. 07
127. 49 107. 87
348. 14 302. 04
374. 61 333. 43
1
∋
40
2
∋
∋
377. 56 405. 01
化合物 C8F16O) 技术的研究取得实质性进展, 液 冷 式 200MVA / 154kV、300MVA / 275kV 的 GIT 先后于 1991、1994 年在日本关西和东京挂网运 行, 国际商贸城香港亦于早些年开始启用。大型 无油变压器的研制成功, 诚然是变压器制造技术 的重大突破, 它给大都市密集商住建筑供电带来 了方便。深圳供电局于 1996 年购进 3 台日本三 菱公司制造的 50MVA / 110kV GIT , 装于人口密 居的终端变电站高层住宅楼底部。1997 年 6 月
的刚体结构。其中树脂与玻璃纤维固化形成的 复合绝缘, 其抗拉强 度达到 600~ 700M Pa, 为 铜抗拉 强 度的 3 倍 ( 铜的 抗 拉强 度 为 230M Pa) 。该结构高强度的机械性能决定了线 绕浇注式产品具有良好的抗短路能力。再者, 采用拉板结构、拉带结构及垫块上、下定位的方 式, 使产品整体抗短路能力有效加强。
第 36 卷 第 4 期 1999 年 4 月
变压器 TRANSFOR MER
V ol. 36 A pr il
No. 4 19 99
50M V A/ 110kV SF6 气体绝缘变压器
陆培珍( 深圳供电局, 深圳 518020)
摘要: 介绍了 50M VA/ 110kV SF 6 气体绝缘变压器的参数、性能指标和结构特点, 以及对该变 压器
重量:
变压器:
铁心与绕组
43. 4t
箱体与装配附件 19. 0t
SF6 气体
5 00k g
共计
62. 9t
散热器组:
散热器与装配附件 11. 0t
SF6 气体
70k g
共计
11. 07t
有载调压装置: VSG 550 变速型、气体绝 缘、真空开关、单电阻式
2. 2 电气特性
励磁电流( 额定频率、电压和 50MVA 时) : 0. 47% ( 允许+ 30% )
体顶部长边 10kV 出线侧亦设管道两根与散热 器上端联管相连, 但与下部管道成交叉式布置。 即面对 10kV 出线, 顶部右边的气管与左边散 热片上联管连接, 左边的气管与右边的联管连 接。构成气流的循环通道是: 气泵 !下管道 ! 箱体 ! 上管道 ! 散热片 !气泵。
冷却功率: 气泵 2 台: 2 ∀ 4. 5kW, 2 ∀ 35m3/ min 风扇 4 台: 4 ∀ 0. 55kW, 4 ∀ 150m3/ min
b. 调压 装置切换开关室 ( OLT C) 整定值。 额定压力为 29. 4kP a( 20 ) , 报警压力% 高&为 78. 5kPa, 报警压力% 低- 1&为 14. 7kPa, 报警压 力% 低- 2&为 4. 9kPa( 运行指南为跳闸) 。
c. 额 定 压 力 为 392. 3kPa, 压 力 降 到% 低 - 1&、% 低- 2&时报警或跳闸( 运行指南有文叙 述, 交接资料无此项目) 。 4. 2 温度补偿压力开关( 密度继电器)
50M VA
131A/ 197A/ 262A 低压侧( 11kV) : 25M VA/ 37. 5M VA/ 50MVA
1 310A/ 1 970A/ 2 620A
温升: 绕组( 电阻法) 75K
气体( 温度计) 70K
绝缘等级: E
阻 抗 电 压: 16% ( 110/ 11kV、75 和
50MVA 时)
的保护与控制方式。概述了该变压器的运行与管理情况。
关键词: 六氟化硫 气体绝缘变压器 参数 性能 结构
50MVA/ 110kV SF6 Gas Insulated Transformer
Lu Peizhen
Shenzhen Pow er Bureau, Shenzhen 518020
Abstract: T he parameter, performance index and structure characterist ics of 50MVA/ 110kV SF6 gas insulat ed t ransf ormer are int roduced. T he prot ect ion and cont rol m et hods about t his transformer are given. It s operat ion and management are present ed also. Key Words: SF6, Gas i nsulated tr ansf orm er , Parameter , Perf orm ance, Str uct ure
仅为变压器箱体和 110kV 电 缆终端箱所 设。它的作用原理与众所周知的 GCB、GIS 所 采用的基本相同, 不再赘述。