自耦变压器小结_自耦变压器选择

2020-02-28 其他工作总结 下载本文

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U1I1U2I2U2(I1I)U2I1U2I 自耦变压器的通过容量,额定容量 U2I1:自耦变压器的传输容量

U2I:自耦变压器的公共绕组容量,电磁容量,计算容量(决定了变压器的尺寸和材料消耗量)

1)U2I2Kb K12K12为自耦变压器的原附边的变压比,则电磁容量和通过容量的关系。

Kb为效益系数,总小于1,越小效益越好。K12越小Kb越小。故当两个电网的U2IU2I2(1电压越接近时(K12小,Kb也小),采用自耦变压器的经济效果显著。因此实际应用自耦变压器,其变压比控制在3:1范围内。

如一台330/220/11kV,240MVA自耦变压器,其电磁容量为80MVA 一台330/110/11kV,240MVA自耦变压器,其电磁容量为160MVA(体积重量大)

自耦变压器的原、副绕组有电的直接联系,副边能直接从原边吸取部分功率。这是一个特点。正因为这样,自耦变压器的计算容量只有额定容量的一减变比倒数倍,而变压器的重量和尺寸仅决定于计算容量,因此,和相同容量的普通变压器相比,自耦变压器能节省材料,缩小体积,减轻重量。而且随着有效材料的减少,铜损和铁损也相应减少,从而提高了效率。另一方面,由于自耦变压器原、副边有电的直接联系,使电力系统中的过电压保护较为复杂。又因为自耦变压器的短路阻抗是相当于把绕组的串联部分(仅属原绕组的部分)作为原边,公共部分作为副边时的双绕组变压器的短路阻抗,其标么值较同容量的普通变压器小,帮短路故障电流较大。

自耦变压器第三绕组容量,从补偿三次谐波角度考虑,不应小于电磁容量的35%,而实际设计时,因机械强度要求又往往大于这个值,但最大值一般不超过电磁容量。

自耦变压器运行方式及过负荷保护,由于自耦变压器公共绕组容量最大只能等于电磁容量,因此在某些运行方式下自耦变压器的传输容量不能充分利用,而在另外一些运行方式下又会出现过负荷。(1)作升压变压器时,高中压绕组间的阻抗大,当低压侧停用,高中压侧间要进行功率交换时,因漏磁增加,从而引起大量附加损耗,自耦变压器效率降低,其最大传输可能要限制到额定容量的70-80%。为此升压型变压器在高,低压及公共绕组装设过负荷保护外,还应增设特殊的过负荷保护,以便在低压侧无电流时投入。

(2)作联络变压器时,采用降压型结构,当中低压侧传输容量达到电磁容量时,高压侧便不能向中压送电。因此,低压侧所接的负荷不能太大。在低压侧负荷较大或经常出现都向中压侧送电的运行方式时,不宜采用自耦型,否则需另外增大公共绕组的容量。联络用变压器一般在高,低压及公共绕组装设过负荷保护。公共绕组过负荷保护利用接地端B相的一只电流互感器如右图示。

中性点接地问题:自耦变压器必须用于中性点直接接地系统中,且其中性点必须可靠接地,或者经小阻抗接地,以避免高压侧单相接地时,自耦变压器中压侧出现过电压。

继电保护问题:自耦变压器高低压侧零序电流保护,应接于各侧套管电流互感器组成的零序电流过滤器上,而不应装于接地中性点上。

过电压问题:首先是高低压侧有电的联系,高压侧出现的过电压波能直接传到中压侧;其次,高压侧线路上进入的冲击波回在自耦变压器的串联绕组上,而串联绕组的匝数通常比公共绕组的匝数少得多,因此在公共绕组中感应出来的过电压大大超过侵入波的幅值。由于公共绕组两端可认为是接地的,所以最高感应出来的电压表在绕组的中部。

阻抗问题:当低压绕组接有调相机(电容器)时,并联电抗器,并向高压侧送出或吸收无功时,要注意自耦变压器高,低压绕组间阻抗很大这一特点。有时因阻抗很大,使调相机无功发不出去,或在吸收大量无功时,低压侧母线电压偏低,从而使无功设备不能充分发挥作用。解决途径是减少阻抗或以改变变压器的变比(减小低压侧绕组的额定电压)。前者将使低压侧的短路电流增大,造成设备选择较困难,后者比较容易实现。

阻抗两端有电压的幅值差,才能传送无功(参华科电力系统下P9,无功传送方向)

10.510.5I11.8%11.5I 解得:=0.807

故些种变比下,调相机输

出的容量为:30*0.807=24.2MVA

小结

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