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    2023-04-06 06:39:01 154次浏览
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    电力配电变压器容量选择

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    变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行 带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的经济负载率及变压器额定容量与负荷比。由于实际运行负荷不 一定就是负荷统计出的负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。

    当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。

    应该成为选择配变压器容量的主要依据。

    根据负薄预计出的负荷Smax及典型日负荷曲线,按照国际电工委员会(IEC)标准(1972年)一油浸变压战负载导则,选择配电变压器容 量。该标准已被我国采用。该方法的优点是考虑了变压器正常过负荷能力,在不缩短变压器寿命印前提下,充分利用变压器设置容量。这从减小投资,改善配电网的 运行条件,其经济效益也显著的。

    根据该方法编制的计算机程序,已计算六种典型日负荷曲线相应的配电变压器容量选择表,荷负曲线的负荷参考类型为

    I:浇地、麦场用;

    H:村付业;照明、场院用;

    皿:付业;照明、浇地、场院用;

    IV:地、县工业用;

    V:带有工业负荷的村综合负荷;

    VI:城镇工业综合负荷.

    附表的使风方法如下

    ①确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。

    ②确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不 变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;这里为了方便,建议:江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃

    根据预计出的负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。

    例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;负荷1000千伏安,应选的800千伏安的配电变压器。

    ④根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力。

    例如VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,该变压器能带的负荷为340千伏安。

    应该说明的是:按照上述方法选择变压器容量,在实际运行中还应接受负荷持续运行允许时间的约束;才能保证。如果超过允许时间则仍有烧毁 变压器的危险。该允许时可根据自然循环油浸变压器绕组温度计算式得到。为了方便;附表已计算出荷极限运行时间τmaxe计算条件是:环境温度为 35℃,绕组热点温度不超过140 例如:附表IV年等值空气温度为20℃罚负荷极限运行时间为17小时,由六个表可出,当负荷与额定容量之比3dl。低在1.17及以下时,负荷极 限制,即不会有过热的危险。

    变压器变形绕组测试仪根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。

    变压器变形绕组测试仪试验程序及注意事项:

    1.首先检查变压器接地状况是否良好,套管引线应全部解开。

    2.详细记录被试品的铭牌数据及原始工况有否异常,以及被试品变压器当前测试状况下的分接开关位置,并仔细输入被试品情况登记窗。

    3.根据被试品的情况建立被试品数据文件的子目录;测试完成后应将测量的数据备份至该目录下,并注意进行整理工作。

    4.数据存放格式:文件是以ASCII码的形式存放。

    5.对刚退出运行的变压器进行测量,测量前应尽量让其散热降温;但在整个测量过程中应停止对其所施的降温手段,保持温度,以免测量过程中温度变化过大而影响测量结果的一致性。

    6.现场测试时,为防止出现意外损坏仪器,使用所配的电源隔离变压器。

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    对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如电源变压器的主要技术参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能。对于一般低频变压器的主要技术参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。

    电压比:

    变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2>N1 时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器;当N21 时,则N1>N2 ,U1>U2 ,该变压器为降压变压器。反之则为升压变压器。

    变压器的效率:

    在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即

    式中η 为变压器的效率;P1 为输入功率,P2 为输出功率。

    当变压器的输出功率P2 等于输入功率P1 时,效率η 等于,变压器将不产生任何损耗。但实际上这种变压器是没有的。变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。

    变压器的铁损包括两个方面。一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。

    变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率比就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。

    环形变压器原理知识讲解

    日常生活中我们离不开各种家用电器,但我们却不知道几乎所有的电器都需要变压器,但我们却不了解变压器,它在电器中起到的作用是什么,有什么功能,我们都不清楚,本文我们学习一下环形变压器的原理知识,了解变压器的原理,带你走进一个你所不了解的领域,在这个未知的领域中领略科学家们智慧的结晶。

    环型变压器的铁心是用优质冷轧硅钢片(片厚一般为0.35mm以下),无缝地卷制而成,这就使得它的铁心性能优于传统的叠片式铁心。环型变压器的线圈均匀地绕在铁心上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,与叠片式相比激磁能量和铁心损耗将减小25%。环型铁芯由硅钢带缠绕而成,环型铁芯有一个连续不断的磁路,而叠片铁芯变压器在EI片间有气隙;因此,存在较大的气隙磁阻是叠片变压器的主要缺点。环型铁芯没有空气间隙,电噪声相对EI型和C型铁芯变压器要小的多。采用真空浸渍技术,可使铁芯成为牢固的整体,在绕线和加工过程中不变形;由于环型铁芯非常牢固,因而减少了振动和音频噪声。

    环型变压器有许多固定方法,常用的方法是利用环型变压器的中心孔固定。应当注意,螺钉等固定件不应该使变压器的顶部压板与下底板同时接地,以免形成一个短路环。

    变压器的原理是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁芯穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。

    如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁芯中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁芯里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。

    变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。这些知识都是我们之前所不了解的,通过简单的学习了解环形变压器的工作原理知识,可以对我们处理日常生活中的一些电器小毛病以及日常生活中不同变压器的不同使用都有很大的意义。可以及时的排除故障问题,快速找到解决的办法,妈妈再也不用担心我不会简单的维修啦。

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