电力变压器经济运行区的研究
变压器经济运行分析
变压器经济运行分析摘要:变压器是电力生产、传送过程中的主要电气设备,变压器在变压和传送电能过程中,由于其自身的技术参数的不同及所承担的负载发生变化,会产生有功功率损耗(通常称铜损)和无功功率消耗(通常称铁损),在发供用电过程中变压器的电能损耗约占整个电力系统损耗的百分之三十左右。
因此,变压器经济运行是电力系统经济运行的重要环节,也是降低电力系统网损的重要措施。
关键词:变压器技术特性;降低损耗;经济运行方式;经济运行管理1、变压器经济运行基础理论每台变压器都存在着空载损耗和短路损耗2个技术参数。
由于技术参数的差异,引起变压器间功率损耗特性曲线不同。
一般称变压器功率损耗特性曲线为变压器技术特性。
在供相同负载条件下,称功率损耗小的变压器为技术特性优,称功率损耗大的为技术特性劣。
1.1双绕组变压器间技术特性优劣的判定双绕组变压器容量相同一、按有功功率损耗计算2、变压器经济运行方式2.1变压器并列运行的经济运行方式并列运行变压器经济运行方式的确定,主要是指变配电所中有两台以上变压器并列运行,在供相同负载条件下,优选功率损耗最小的运行方式。
2.2 变压器分列运行的经济运行方式变压器分列运行是指在变电所内分列运行的变压器,或相距较近分列运行的变压器(中间有连络线)。
两台分列运行变压器有三种运行方式:变压器A单台运行,B单台运行,A,B分列运行。
在供相同负载条件下优选损耗小的运行方式,称为分列运行变压器的经济运行方式。
3、变压器经济运行管理系统全面开展变压器经济运行,更大限度地降低变压器的有功功率损耗、无功功率消耗和降低电力系统的线损。
3.1变压器经济运行系统工程运用系统工程的方法分析变压器经济运行方式、变压器经济负载系数(经济运行区)以及变玉器间负载调整的优化之间的关系。
3.2 改善变压器运行条件的经济运行改善变压器运行条件,主要包括两个方面:一是提高负载功率因数的变压器节电;一是降低变压器运行温度的节电。
3.3 变压器运行位置调整的优化在变压器运行方式已固定和变压器间负载不能调整的前题下,还可以通过变压器运行位置的优化调整实现变压器经济运行。
电力变压器经济运行分析
电力变压器经济运行分析摘要电力是一种使用方便的优质二次能源,涉及到国计民生的方方面面,当今社会能源的发展是以电力为中心。
电力变压器作为电力系统电压变换主要设备,被广泛应用于输电和配电领域,一般来说,从发电,供电一直到用电,需要经过3-5次的变压过程。
变压器在其运行过程中,自身要产生有功功率损耗和无功功率损耗,在广义电力系统(包括发、供、用电)运行中,变压器总的电能损耗占发电量的10%左右,占电力系统损耗的30%左右,因此研究变压器的经济运行有着重要的意义。
本文主要分析了变压器的有功损耗,并对其经济运行方式进行了系统的阐述与分析,通过求出经济负载系数和临界负载来达到变压器的经济运行,并且结合实例计算来得到验证,论证了其可行性。
关键词变压器负载系数负载容量经济运行1 绪论能源是人类赖以生存的物质基础,是社会发展和经济繁荣的动力。
当今世界把能源,材料和信息视为社会进步的三大支柱。
而能源的有限和能源的日渐消耗,使人们认识到了问题的严重性,节能是我们不能再回避的问题。
电能是一种使用方便的优质二次能源,涉及到国计民生的方方面面,当今社会能源的发展是以电力为中心。
电力系统的中心任务是保证电网安全,可靠,经济和优质运行。
电力变压器作为电力系统电压变换的主要设备,被广泛应用于输电和配电领域,一般来说,从发电,供电一直到用电,需要经过3~5次的变压过程。
变压器在其运行过程中,自身要产生有功功率损耗和无功功率损耗,在广义电力系统(包括发、供、用电)运行中,变压器总的电能损耗占发电量的10%左右,占电力系统损耗的30%左右,这对全国来说,意味着全年变压器总的电能损失为1100亿kwh以上,相当于3个中等用电量省份的用电量之和。
因此研究变压器的经济运行有着重要的意义。
变压器经济运行是在确保变压器安全运行及满足供电量和保证供电质量的基础上,充分利用现有设备,通过择优选取变压器及电力线路经济运行方式,负载的经济调配等技术措施,最大限度地降低变压器和线路的损耗,换言之,经济运行就是充分发挥变压器效能,合理地选择运行方式,从而降低用电损耗。
电力变压器经济运行策略的研究
uU ) (. uU (0
8 测 量结 果报告 检 定 仪 输 出 1 0 mY 峰 峰 值 、 0 .ms . 0 0 1 00 怂 峪 ( 0 z 1 H )的 方波 信 号 时 ,被 检 心 电图 灵敏 度 置 怂 i 1 mm/ l l 爸 0 mV的 电压 测量值 以测得 幅度值表 示 为 :
统 频率 下降 , 用户造 成很 大影 响 , 对 甚至 产生 巨大损 失 。 为 此, 通过 调整 用 户 的用 电负载 和 时 间 , 把尖 峰 负载压 下 去 , 1 电力 变压 器经 济 运行 策略研 究 的 目的和 意义 以充 分发挥 发 电设备 的潜力 , 电力 系统 的发 电输 出 与用 使 在 整个 电力 系统 中 , 电力 变压 器 广泛 应用 于 发、 、 供 用 电负载相 适应 。 各个 环 节 , 它在 电网 中处 于极 为重 要 的地 位 , 保 证 电网 是 电力 变压 器 负载 的经 济 分配 , 就是 通过 各 台变压 器 负 安 全 可靠 经济 运行 和人 们 生产及 生 活用 电的关键 设备 。 一 载 分配 的调 整 , 变压 器 的 有功 功 率损 耗 、 功 功 率消 耗 使 无 般 来 说 ,从 发 电供 电一 直 到用 电需 要经 过 3 5次 的 变压 和 综 合功 率损 耗达 到 最小 , 而 实现 变压 器 及 变压 器 间 负 — 从 过 程 , 变压 和 传 递 电功 率 的过 程 中 , 自身 要产 生 有 功 载 的经济 分配 , 在 其 亦即 电网 间负载 的经济 分 配。 功 率损 耗和 无功 功率 损 耗。 由于 电力 变压 器 总 台数 多 , 总 电网 间 负载 的经济调 度 主要 包括 两 个 方面 : 是 时间 一 容 量 大 ,其 总 的 电 能损 耗 约 占整 个 电力 系统 电能损 耗 的 上 对 负 载进 行 调 整 , 包括 提 高 负 载率 和 削 峰填 谷 , 电 网 使 3 —4 % 。 0 0 中负载 曲线 接 近平衡 :二是在 空间 上对 负载进 行调 整 , 使 因此 , 面开展 电力 变压 器经 济 运行 通 过 电力 变压 器 电网 中变压器 问 实现经 济分 配 , 而降低 电网损耗。 全 从 节 能 降 耗 , 电力 系统 经 济 运 行 的重 要 环 节 , 是 电网 节 是 也 2 1 双绕 组 电力 变压 器提 高 负荷率 的经济 运行原 理 . 能 降耗 的 重要 方面 , 能有 效 的提 高 电力 的使 用效 率和 经 济 从 图() 1有功功 率 负载特性 曲线 AP f ) = ( 出发 , 定性 S 做 效 益 。 展 电力 变压 器经 济运 行 策略 的研究 在 电力 系统 经 分析 , 开 由于 AP f ) 一 个 二次递 增 函数 , 意 两 个 自变 = ( 是 S 任 济 运 行 中意 义重 大。 量 的 S、 。 ,S 平均值 为 : 2 电力 变压 器的 经济 运行 S =S 一 32 2 ( 1S) / 电力 变压 器 的经 济 运 行 是在 确 保 电力 变压 器 安 全 运 函数 A P= (2 f ) S 的值小于 该 两个 自变量 的函数 A P= 1f 行 和 供 电质 量 的基 础 上 , 分利 用 现 有 设备 , 充 通过 择 优 选 ( AP = (3 S) 和 3 f ) S 的平 均值 , : 即 择 变压 器 经 济 运行 方式 , 载调 整 的优 化 , 负 变压 器 运 行 位 AP< A P+△P) 2( 1 32 / 置 的优 化 组 合 , 善变压 器 运 行 条 件 等 技术 措 施 , 大 限 改 最 由 此可知 , 保持 电力 变压 器某 一 段 时间 内的供 电量 在 不 变时 , 过调 整年 、 、 通 月 日负载 曲线 , 方均 根 值 更趋 于 使 度 地 降低 变压 器 的 电能损耗 。 就 由于供 用 电系统 的用 电负 载功 率经 常 发生 变化 , 而发 平均值 , 可以减 少 电力 变压 器 的功 率 损耗 。此 分析 同样 即调 载可 以减 电和 用 电又 要保 持相 对 的平 衡 , 以发 电的功率 要 随着 负 适用于 对 电力 变压 器 无功消 耗 的负 载特 性 , 所
浅析电力变压器的经济运行
和变压器 A、 B 分列运行 三种 运行方式 。只有掌握 准确 的变压器有功功率 、 无功功率负载损耗特性 , 才能准确的确定变压器的经 济运行 区。但 由于变
压 器在 线 实 时经 济运 行 的手段 较差 , 配 电变压 器 型
一
2 ) 凡是小容量变压器能承担 的负载 , 就不用大
变 压器 经 济 运行 方式 时 , 一 定 要考 虑 变压 器 短路 阻
的电量 , 更好为社会发展和经济繁荣服务 。
2 变 压器 运行 中存 在 的 问题
抗不等和容量不同等因素造成的影响。
3 . 2 变压器 分 列运行 的经济 运行 方式 具 有两 台主 变 的变 电站 , 其 低 压侧 一 般 采用 单 母 线 分 段 结 线 形式 , 在此情况下 , 除两 台变 压 器 并 列 运行 方式 外 , 还 具 有 共用 变压 器 A、 共 用 变压 器 B
负 载漏 磁 功率 后 , 方 能进 行 i绕 组变 压 器 的有 功 损
式时 , 不仅要根据变压器的参数和容量来选择变压 器运行 台数 , 同时还必须充分考虑到各相 同台数运 行方式之间存在着经济运行方式 , 而且只有全面分
石 河子科技
第3 期
2 0 1 3 年0 6月
浅 析 电力变压器 的经 济运行
( 石河子 市国能能源投 资有限公司天河分公司; 石河子市 ; 8 3 2 0 0 0 ) 翁 摘要 磊 对变压器的基本技 术参数 、 经济负载 系数 、 变压器间技 术优劣的判定 以及并列和分列运行模式
下的经济运行方式进行分析 。以定性分析和定量计算为基础 , 达到 变压器经济运行的最大效果 , 降低 电m - ]
根据变压器实时运行数据 , 对变压暑歇参数和功率
电力变压器经济运行分析
电力变压器经济运行分析变压器是电力系统的重要设备,被广泛应用到工农业生产当中,尤其是近年来我国农电建设的发展,极大的促进了农业经济的发展。
随着人们对节能减排的重视程度的提高,变压器的经济运行成为当前电力企业重点研究的问题。
标签:变压器;经济运行;原理;实现;方法电力变压器经济运行是在满足生产、生活需要的前提下,减少能源的浪费,提高电力能源的有效利用率,实现电力资源的可持续发展。
本文中探讨了影响电力变压器经济运行的重要因素,就如何实现电力变压器经济运行进行了阐述。
1 变压器工作原理当电力变压器的一次绕组连接交流电源以后,会在交变电流流过绕组内部的时候产生磁通,受到磁通的作用,铁芯中就会有交变磁通产生,也就是说一次绕组通过电源吸取电能后转化为磁能,在铁芯中同时交(环)链原、副边绕组(二次绕组),因为受到电磁感应的作用,会分别在原、二次绕组产生频率相同的感应电动势。
假如这个时候二次绕组连接负载,在二次绕组受到感应电动势的作用时,就会产生电流负载,铁芯中的磁能又转换为电能。
2 影响变压器经济运行的原因分析变压器的经济运行影响着电网输配电效率,降低变压器损耗优化供电网是电力工作的主要内容。
(1)变电技术方法滞后。
技术方法的滞后是影响电力变压器经济运行的重要原因之一。
目前,在主变的经济运行计算分析和经济运行点确定工作中,人工仍旧占很大比重,缺乏技术可靠性。
另外,目前变压器经济运行方案的执行,主要是以负荷变动为依据,在变电站值班人员与调度员的配合下,了解負荷变化,从而进行主变经济运行,这种方式自动化程度低下,同样存在可靠性不足的情况。
(2)用电超负荷,影响电力变压器的经济运行。
大多数220kV变电站和部分110kV变电站负荷较重,无法进行经济运行。
在夏季、冬季用电高峰期间,电网负荷与供给需求不断提高。
在这一过程中,保电任务重,经济运行时段受限。
在规律性用电高峰期时保电任务繁重,无法开展经济运行。
另外重大检修方式下,供电压力较大,从电网安全和供电可靠性出发,也不利于经济运行的发展。
电力变压器经济运行研究
无 功 、电压等 数据 ,建立 相应数 据库 。本文采 用最
网中运 行 ,它本 身消 耗 的 电能 也十 分惊人 。在 配 电
网损耗 中 ,变压 器 损耗 占 60%以上 ,我 国所 有变 小二乘 逼近 的方法 对 其数据 进行 曲线拟 合 ,具体
压器 自身损 耗 的 电能 占全 国发 电量 的 4%以上 。因 算 法如 下 :
1.1 校 验算 法 变 压器的技术 参数是分 析计算变 压器经济运 行
的基础 数据 ,主要 参数 包括 :空载 电 ,空载 损 耗尸0,短路 电压 及短 路损 耗 。其 中P0, 主 要 反应变 压器有 功 损耗 ,厶, 反应无 功 消耗 。通 过 相 关公 式可 以计算 出变 压器 的有 功损 耗 、无 功损 耗 和 综合 损耗 ,从 而确 定变 压器 的经 济运行 方 式 口一。
到空载 电 和 短路 电压 。 为 了得 到准 确 的参数 ,需 要大 量变 压器有 功 、
即 兰 ∑∞ l∑m 仍( )一 ( ,)l : =∑m o2y ( ,)
无功 、 电压等 数据 ,在 计 算 中工 作 量大 ,计算 繁 琐 ,容易 出现错 误 ,所 以需要开 发专用 的计算 机软
基础 上 ,充分利 用现 有 设备 ,通过 择 优运行 方 式 、 目标 函数为
合理 调整 负载及 改善运 行 条件 ,使变 压器 在 电能损 耗较 低 的状 态下运 行 。
,竹
,竹
= ∑CO =∑CO ( )一 )
i=0
i=0
(1)
1 变压器Leabharlann 数校验 凯 ,Y 为给 定的 一组数 据 ,co,(i=0,l, )是 所选 数据 点各 点 的权系 数 ,要求在 函数类
变压器的经济运行分析
变压器的经济运行分析电力变压器作为电力系统电压变换的主要设备,被广泛应用于输电和配电领域,变压器在变换电压及传递功率的过程中,自身将会产生有功功率损耗和无功功率损耗。
变压器的有功功率和无功功率损耗又与变压器的技术特性和出厂参数有关,同时又随着负载的变化而产生非线性的变化。
因此,必须根据变压器的有关技术参数和所带负荷的实际情况,合理地选择运行方式,加强变压器的运行管理,使变压器运行在合理的经济区域,提高变压器的运行效率,以达到节约电能的目的。
变压器的有功功率损耗主要变压器的空载损耗和变压器的负载损耗两部分。
空载损耗主要是指铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗,它的大小是一个与变压器的铁心相关的常数,在额定电压下它的大小基本不会发生变化,当有电压波动的时候铁损也会随着发生变化。
负载损耗主要是电流在通过绕组时在电阻上的损耗,一般称为铜损,由公式P=I2R可知负载损耗的大小随着负荷的大小而变化,与负载电流的平方成正比。
现在我国的变配电系统中普遍采用的是S9系列的变压器,相对S7系列及以下的变压器它的有功损耗有了明显的降低,在有功损耗大幅度减小的同时我们也要加强对变压器的运行管理,争取使变压器在经济运行区域里运行。
下面对变压器的经济运行做一下简单的介绍。
1、变压器负载与损耗的关系变压器的铁损Pt是一个和铁心相关的常数,它不随着变压器负载的变化而变化,负载损耗Pcu与负载电流的平方成正比,是一个变化的量。
故变压器损耗主要受负荷变化影响的铜耗决定。
我们可以根据具体的变压器参数来计算出变压器的有功损耗。
从而来确定变压器是否在合理的经济运行区域,通过改变变压器的运行方式以达到节约电能的目的。
2、变电单耗及最佳负载系数在变压器运行的过程中,变压器的运行效率是随着负荷的变化而改变的,那么在这个变化的过程中就会存在一个最佳的运行区域,故称为经济运行区域,在这个区域里面变压器所带实际负载(P)与变压器的额定负载(Pe)之比称为负载系数(β),所以在这个区域内自然也会存在一个最佳负载系数(β)。
10KV电力变压器经济运行分析
10KV电力变压器经济运行分析一、引言电力变压器是电力系统中的重要设备,其稳定运行对于电力系统的供电质量和可靠性具有重要意义。
而经济运行则是电力变压器的另一重要指标,干系着能源的利用效率和经济效益。
本文将对10KV电力变压器的经济运行进行分析,从负载率、潮流损耗和运行成本等方面入手,探讨提高电力变压器经济运行的方法和措施。
二、负载率分析负载率是指电力变压器实际负荷与额定容量之比。
合理的负载率可以提高电力变压器的经济效益和运行稳定性。
一般状况下,电力变压器的负载率控制在80%~85%为宜。
负载率过高,容易造成变压器过热,影响变压器寿命,并增加维护成本;负载率过低,则会导致变压器运行效率低下,浪费能源。
三、潮流损耗分析潮流损耗是指电力变压器在运行过程中由于电流通过变压器的内部导线和铁芯时所产生的功率损耗。
潮流损耗是不行防止的,但合理控制潮流损耗可以提高电力变压器的经济效益。
潮流损耗与电流的平方成正比,因此可以通过控制电流大小来降低潮流损耗。
一种方法是通过合理的变压器组接方式和运行模式,使得变压器内部的电流流向匀称分布,减小潮流损耗。
另一种方法是通过改进变压器的设计和材料,减小铁芯和线圈的损耗。
四、运行成本分析运行成本是指电力变压器运行过程中所产生的费用,包括电力消耗、维护费用、折旧费用等。
降低运行成本是提高电力变压器经济效益的关键。
一种方法是通过优化电力系统的运行方式,减小电力变压器的负载损耗和潮流损耗,从而缩减电力消耗。
另一种方法是定期对电力变压器进行维护保养,准时发现和修复故障,以缩减维护费用和防止损失。
此外,合理选择变压器设备的品牌和型号,可以降低设备折旧费用和能源损耗。
五、提高电力变压器经济运行的方法和措施1. 合理配置变压器容量:依据电力系统的负荷需求和进步趋势,合理配置变压器容量,防止过大或过小的投入,以提高经济运行效益。
2. 优化运行模式:通过优化变压器的组接方式和运行模式,使得电流匀称分布,减小潮流损耗。
电力变压器的经济运行分析与优化
电力变压器的经济运行分析与优化摘要:电力是我国能源的主要组成部分。
在电力系统中,变压器的总台数多,容量大,变压器能否经济运行,是电力系统经济运行的一个重要环节,也是当前企业减少成本支出一个重要途径。
通过对变压器经济运行的分析,确定变压器运行的最佳经济点。
关键词:变压器损耗经济运行优化1 变压器运行中的主要损失1.1 空载电流与空载损失空载电流的作用是建立工作磁场,又称励磁电流。
当变压器二次侧开路,在一次侧加电压U1e时,一次侧要产生电流Io空载电流。
通常变压器激磁阻抗Zm远大于变压器一次阻抗Z1,则Z1可以忽略。
Io=U1e/(Z1+Zm)Z1---变压器一次阻抗Zm---变压器激磁阻抗励磁电流在变压器铁芯产生的交变磁通要引起涡流损失和磁滞损失称为空载损失(P0)(又叫铁损)。
涡流损失是铁芯中的感应电流引起的热损失,其大小与铁芯的电阻成反比。
磁滞损失是由于铁芯中的磁畴在交变磁场的作用下做周期性的旋转引起的铁芯发热,其损失大小由磁滞回线决定。
1.2 短路电压(短路阻抗)与短路损失短路电压是指在进行短路试验时,当绕组中的电流达到额定值,则加在一次侧的电压。
uk%=Uk/U1e *100%从运行性能考虑,要求变压器的阻抗电压小一些,即变压器总的漏阻抗电压小一些,使二次侧电压波动受负载变化影响小些;但从限制变压器短路电流的角度,阻抗电压应大一些。
2 变压器经济运行方式的经济负载系数由于变压器各种运行方式的有功损失和无功损失随着负载发生非线性变化的特性,因此就存在着在某一负载系数条件下运行,其有功损失和无功损失最低的情况,称此负载系数为运行方式的经济负载系数。
有功经济负载系数jP=(Po / Pk)1/2无功经济负载系数jQ=(Io %/ Uk %)1/2随着变压器的容量增大,有功损失系数稍微下降,而无功损失系数则明显下降,特别是当变压器容量增大到10000KV A以上时,jP、jQ下降更加明显。
随着变压器耗能参数的改善,经济负载系数jP有较大的下降,而jQ下降更加明显。
电力变压器经济运行分析
1概述
电力 变压器 作为 电力 系统 电压变换 的主要 设备 , 被厂泛应用 于输 电和配电领域 ,变压器容量 的选择直 接影响到 电网的运行 和投 资。对供 电部 门的公 用变压 器而言 , 会 使低压 网络变大造成过多地 消耗 有色金属 ; 选 择容量过大的变压器会很快 满载 , 甚至过 载 , 将 会限 制 负荷 的发展 。变压器经济运行 与否 , 是 由所带负荷大 小 、本 身能耗的功率 以及变压器在 磁化过程 中引起 的 空 载无 功损耗 、绕组 电抗 中的短路 无功损耗等 因素决 定 的。 变 压器 在变换电压及传递功率 的过程 中自身将会 产生有 功功率损耗和无功功率损耗 。变 压器 的有 功功
表 1 3 0 K V A变压器在 C o s = O . 8时不 同负荷下的损失表
表2 1 0 0 K V A变压器在 C o s = O . 8时不同负荷下的损失表
率 和无 功功率损耗又与变压器 的技术特 性有关 ,同时 又 随着负载 的变化而产生非线性的变化 。因此 , 必须根 据变压器 的有关 技术参数 , 通 过合理地选择运行方 式 , 加强变压器 的运 行管理 , 充分 利用现有的设备条件 , 以
达到节约 电能的 目的 。 2变压器 的负载与损耗的关 系 电力变 压器 的有功功 率损耗包含变 压器空载损 耗和变压 器负 载损耗 两部分 , 在一定 的负载下 , 变压器 的有功 功率损耗可用 下式
表示 :
l ● . 王 2 1 瞳 3 l & 毫 吼
P = P n + P 1
科 技论 坛 ・ l 1 3 ・ 电力变压器 经济运行分析
侯 永 刚
( 吉林省敦化 市建 筑工程质量监督站 , 吉林 敦化 1 3 3 7 0 0 ) 摘 要: 对 电力 变压器损耗进 行分析 , 总结 了在各种条件下经济运行 方式。 关键 调 : 电 力 变压 器 ; 损耗 ; 经 济 运 行
电力变压器经济运行分析
变压器作为输配电系统的广泛应用的电压交换设备,节能潜力巨大,本文通过分析变压器的有功功率和无功功率损耗类型及产生原因,结合实际负荷情况及现场情况,选择合理的变压器型号、容量及运行方式,针对其空载损耗和负载损耗分别提出了降损节能的具体措施,提出了综合节能降耗方法,减少变压器的有功及无功功率损耗,实现变压器的节能降耗及稳定运行提出了建议。
变压器是输电和配电的主要电设备之一,作为电压变换的主要设备发挥的关键性的作用,特别是在电力被广泛应用到工农业生产和日常生活中,变压器的用途极为广泛,其作用也是显而易见的。
在节能减排,倡导厉行节约的新形势下,研究和探讨变压器在变换电压及传递功率的过程中经济运行状况,有着特别的现实意义和深远的历史意义。
这是因为变压器效率虽然很高,但因为在工农业生产和生活中应用的数量多,变压器的容量大,且都是长年累月的从不间断的运行,其自身产生的有功功率损耗和无功功率损耗,其总损耗量合计在一起是一个不容忽视的数字。
我们知道,变压器的有功功率和无功功率损耗与变压器的技术特性有着密切的关系,变压器的技术特性的一些指标直接关系到变压器的有功功率和无功功率损耗总量,同时又随着负载的变化而产生非线性的变化,变压器的这种损耗占电网中的线损总量的部分比例,尤其在变压器轻负荷运行时这种损耗更大。
据统计,变压器的损耗在中低压电网线损中约占20%~30%;据初步估算,我国变压器每年的总损耗约占电力系统总发电量的10%左右,如果采取有效措施,调整和优化配置变压器,把这种变压器的损耗每降低1%,仅变压器节能节电就可节约上百亿度,因此,研究和探讨变压器的运行状况,对于电力能源的节约有着特别重大的意义。
在此,笔者运用变压器的经济运行原理,分析推论变压器的相关技术参数,通过调整变压器的经济运行模式,合理地选择运行方式,依据相关理论和参数进行科学核算,优化配置,力争减少不必要的损耗和浪费,努力提高变压器的配置方案与运行方式。
变压器经济运行的分析
变压器经济运行的分析变压器经济运行的分析摘要:文章介绍了变压器经济运行的负荷率、临界负荷率等基本概念,从合理选择变压器容量、选择节能型变压器、采纳无功补偿设备、择优汰劣、幸免空载运行以及降低变压器的温度等几方面分析了变压器经济运行的节能办法。
并通过近年更换变压器的实例,对变压器经济运行的节能效果进行分析。
通过分析提出在确保变压器安全运行和保证供电质量的基础上,充分利用现有设备通过择优拔取变压器最佳运行方式,负载调整的优化以及改善变压器运行条件,选用节能型变压器等技术办法,从而达到向智力挖潜,向治理挖潜实施内涵节电的目的。
要害词:变压器,经济运行,节能降耗变压器是一种应用极广的耗能设备,变压器在变压和传递电功率时,自身要产生有功损耗和无功损耗,变压器的经济运行对节能降耗,达到国家十一五规划纲要提出的目标,意义十分重大。
变压器经济运行是指在传输电量相同的条件下,通过择优拔取最佳运行方式和调整负载,使变压器电能损失最低。
换言之,经济运行就是充分发挥变压器效能,合理地选择运行方式,从而降低用电单耗。
所以,变压器经济运行无需投资,只要加强供、用电科学治理,即可达到节电和提高功率因数的目的。
1、变压器经济运行节能办法1.1合理选择变压器容量变压器作为一种静止的电气设备,由于没有机械方面的损失,所以它的效率是比较高的,一般在额定状况下均达96%以上。
但是这样一个高的效率并不是在任何情况下都能获得的,它是由变压器的负载率决定的。
变压器的实际运行状态按负载率大致可以分为三个区域一个点。
三个区域:1)最佳经济运行区(最佳区):它的范围一般在额定负载的25%;75%之间,在此区间效率较高。
2)经济运行区(经济区):它的范围一般在额定负载的15%;100%之间,在此区间效率尚可。
3)最劣运行区(非经济运行区,过去俗称的大马拉小车区):它的范围一般在10%;20%以下,在此区间效率低。
一个点:变压器功率损耗最低点,或称效率最高点,它位于最佳经济运行区内,一般在额定负载的40%右左。
关于配电变压器经济运行的分析
关于城市配电房轻载配变经济运行分析为进一步挖掘降损空间,提升线损精益化管控水平,现对城地区1域内配电变压器运行状态进行分析。
城地区1域范围内尤其是新建小区等区域,由于土地空间有限,多采用配电房内安装变压器方式。
配电房中常见的为干式变压器,当变压器轻载时,可采用“一拖二”方式将两台轻载变压器负荷转移到一台变压器,从而降低损耗水平。
选取地区1、地区2、地区3和地区4四家单位的配电房内配变进行分析。
一、基本概况配电变压器的分类从绝缘材料上分干式或油浸式两种。
一般来说,箱变内变压器一般采用干变及在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变,干式变压器体积小、无油、消防安全级别高,但是造价高;油变采用在独立的变电场所,如变电站内或sh者户外临时用电,油变容量范围大、适用环境广泛、造价低。
配电室在一般情况下均为独立场所建设,一般配置双路电源、两台或者两台以上配电变压器,单台配变容量不超过800kVA。
选取地区1、地区2、地区3和地区4公用配电变压器进行分析,四家单位公用配变合计42693台,其中配电房中安装的变压器21045台,即城地区1域内以配电房内安装变压器方式较多。
根据《城市配电网运行水平和供电能力评估导则》(Q/GDW565—2010)规定,轻载配变是指年最大负载率小于等于20%的配变。
对四家单位2019年配电变压器的最大负载率情况进行分析,最大负载率在20%以下的轻载配电变压器12646台,占比60.1%。
其中年最大负载率在10%以下的变压器5845台,占比27.77%。
说明重庆公司配电房内配变的负载率不高,具备采用“一拖二”或“一拖多”方式进行节能降损的空间,对变压器经济运行状况进行分析具有一定的节能价值。
在配电房安装的变压器中,对其安装容量进行统计分析,容量以630kVA和800kVA的为主,分别占比36.01%和46.75%。
其余容量变压器包括315kVA、400kVA、500kVA、1000kVA等。
略论电力变压器的经济运行
变压 器并联 运 行有两 种情况 ,容 量 根据功耗 牢的 变化特性可把变压 器划 相 同变压 器井联运 行和不 同容量变压 器并 联运 行。我们 仅探 讨 2 同容量 变压 器并 台 分 为不 同的 经济 运行 区 I 见表 1) 。
表 1变压器在各类运行区域临界负载系数及功耗率范围
效率 降低变压器功串损耗 关系甚大 但 其有功功 率损耗 增加。 提 高功率 用数以 后, 变电 及配电 跬
备垒车节 约的电能为
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秉数 ;临 界 负载 值
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功 耗率 最 低时 , 变压 器效 率 最高 , 此时的 负载叫最伟 负载 系数 ( ,这 0 0】 时 变 压 器 的 实 际 铜 损 等 于铁 损 ,
的 。
驶哄 电面积 大的变 电站 ,通常需 要装 多 台变压 器并联 运行 ,也 可配备辅 助变 压 器以适应 负载增加 的需 要。
电力系统 无功功 率消耗 大 .导致 电 流增 大.这将 加大 电力线路 和变压 器的 功率 恫耗 , 在负荷 电 流不 变的 条件 下 , i 小 无功 电流 ,则总 电流随 之被 小 ,而 ) 藐 ; 变压器增加的供 电能力为
经济运行直接 影响到电力系统的 生产 成本 和效 益, 目前我国仍 有相 当数量 的高耗
通常 . 0 D 0 I , 1 .8 . 5 实践 中可由实词 获得  ̄z 4 更准确 的数 值。
髓变 压器还 在电同 中运行 .它 奉身消耗 的 电能 f分惊 人。 往 城 乡及 火 型 企 业
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沦电力变压 器的
经 济 运 行
陈道 明 江 芬省 镑 江市 诛 壁抽 水站 管理 处
论电力变压器的经济运行
用 变压器而 言 , 使 低 压 网络 变大 造成 过 多 地 消耗 会 有 色 金 属 ; 择 容 量 过 大 的 变 压 器 会 很 快 满 载 , 至 选 甚 过 载 , 会 限制 负 荷 的发 展 。变 压 器 经 济 运 行 与 否 , 将
是 由所 带 负 荷 大 小 、 身 能 耗 的 功 率 以 及 变 压 器 在 本
磁 化 过 程 中 引 起 的 空 载 无 功 损 耗 、 组 电 抗 中 的 短 绕 路无 功损耗等 因素决定 的。
变压器 在 变换 电压 及传 递 功率 的过 程 中 , 自身
将 会 产 生 有 功 功 率 损 耗 和 无 功 功 率 损 耗 。 变 压 器 的
P = P + P f ( ) 1
式 中 :— — 总 的 有 功 功 率 损 耗 ; P P— — 空 载 有 功 功 率 损 耗 ;
P— — 在 一 定 负 载 下 的 负 载 有 功 功 率 损 耗 。 , P = P + KQ = P + K ( 0 S / 0 ) ( ) 1 % +10 2 Pf= Pr十 K Q,= P,+ K ( Ud% S / 0 ) ( ) e1 0 3
故 Pf与 负 载 电 流 的 平 方 成 正 比 。 I 、 % 为 变 O% Ud 压 器 一 个 固 定 参 数 , 们 由 变 压 器 铭 牌 或 变 压 器 技 它 术 参 数 说 明 书 提 供 , 变 压 器 损 耗 主 要 受 负 荷 变 化 故 影响 的铜耗决定 。 由此根据公式 ( )( ) 以计算 出一 台 3 k 2 、3 可 0 VA 和 一 台 1 0 VA 变 压 器 的 有 功 功 率 损 耗 如 下 : 0k
电力变压器经济运行分析
电力变压器经济运行分析变压器经济运行模式下,变压器有功损耗的计算和使用寿命分析,提出的双时段控制法在充分考虑变压器及其控制开关运行条件的前提下,根据实际运行负荷的变化规律,将日负荷曲线分为2个典型时间段,通过调整变压器在2个时间段内的运行状态,最大限度地降低变压器自身的电能损耗,延长变压器使用寿命。
一、电力变压器作为电力系统电压变换的主要设备,被广泛应用于输电和配电领域,变压器容量的选择直接影响到电网的运行和投资。
对供电部门的公用变压器而言,会使低压网络变大造成过多消耗有色金属;选择容量过大的变压器会很快满载,会限制负荷的发展。
变压器经济运行与否,是由所带负荷大小、本身能耗的功率以及变压器在磁化过程中引起的空载无功损耗、绕组电抗中的短路无功损耗等因素决定的。
因此,必须根据变压器的有关技术参数,通过合理地选择运行方式,加强变压器的运行管理,充分利用现有的设备条件,以达到节约电能的目的。
电力变压器是应用极为广泛的电气设备,从发电、供电直到用电,一般需经过约5次变压过程,每次变压都要产生电能损耗。
由于变压器台数多,总容量大,所以在电力系统中,变压器的总损耗约占总发电量的8%。
因此,对电力变压器经济运行区的研究具有重要意义。
二、变压器的负载与损耗的关系电力变压器的有功功率损耗包含变压器空载损耗和变压器负载损耗两部分,在一定的负载下,变压器的有功功率损耗可用下式表示:p=pn+pl2-1p-总的有功功率损耗;pn-空载有功功率损耗;pl在一定负载下的负载有功功率损耗pn=pt+kqt=pt+k(i0%se/100)2-2pl=pf+kqf=pf+k(ud%se/100)2-3pt为变压器额定空载有功损耗即变压器铁耗。
qt为变压器额定励磁功率i0%为变压器空载电流pf为变压器额定负载有功损耗即变压器铜损ud%为变压器阻抗电压k为无功经济当量,按变压器在电网中的位置取值,一般可取k=0.1kw/kvar se变压器额定容量根据公式可以计算出一台30kva和一台100kva变压器的有功功率损耗如下:单从变压器功率损失来看,利用率在50%-70%间为变压器损失率最低、经济运行最好的情况。
变压器的经济运行
电力变压器是应用极为广泛的电气设备,从发电、供电直到用电,一般需经过约5次变压过程,每次变压都要产生电能损耗。
由于变压器台数多,总容量大,所以在电力系统中,变压器的总损耗约占总发电量的8%。
因此,对电力变压器经济运行区的研究具有重要意义。
变压器综合功率中的空载损耗为ΔPoz,综合功率中的额定负载损耗ΔPdz,变压器综合功率损耗为ΔPz=ΔPoz+β2ΔPdz,其中β为变压器负载率。
因变压器实际负载总是在一定范围内变动,不能用某一个量值来评价其运行工况优劣,需要用运行区来评价,现分析如下:1单台变压器经济运行区的确定单台变压器综合功率损耗率ΔPz%,如式(1)所示:ΔPz%=ΔPoz+β2ΔPdz÷βSecosφ2+ΔPoz+β2ΔPdz(1)根据上式可得变压器综合功率损耗率的特性曲线,如图1所示。
由图可见,负载系数β在0≤β≤βz范围内,ΔPz%为递减函数,在βz≤β≤1范围内,ΔP z%是递增函数,但其曲率比递减时小得多(变化比较平稳)。
变压器长期满载运行应视为安全合理的,因此,变压器经济运行区的确定原则应为:变压器在额定负载条件下运行作为经济运行区的上限值,故得出βj1=1的数值。
经济运行区的下限对应的损耗率如图1所示,要与额定损耗率相等。
而变压器在额定负载时(β=100%),损耗率ΔPe%的计算式为:ΔPe%=ΔPoz+ΔPdz÷Secosφe+ΔPoz+ΔPdz(2) 式中cosφe——变压器额定负载时的功率因数当变压器负载率为βj2时,其综合功率损耗率ΔPj2%的计算式为ΔPj2%=ΔPoz+βj22ΔPdz÷βj2Secosφ2+ΔPoz+βj22ΔPdz(3)因为ΔP j2%=ΔPe%,所以可得下列关系式:ΔPoz+ΔPdz÷Secosφe+ΔPoz+ΔPdz=ΔPoz+βj22ΔPdzβj2Secosφ2+ΔPoz+βj22ΔPdz (4)在上式中Secosφe》ΔPoz+ΔPdz,βj2Secosφ2》ΔPoz+β2j2ΔPdz,故分母中的ΔPo z+ΔPdz和ΔPoz+β2j2ΔPdz可以略去不计,又因Secosφe≈Secosφ2,所以式(4)可简化为:ΔPoz+ΔPdz=ΔPoz+βj22ΔPdz÷βj2由上式可解得:βj2=ΔPoz÷ΔPdz=βz2(5)结论:经济运行区的上限βj1=1;经济运行区的下限βj2=βz2。
浅谈配电变压器的经济运行
析 和 实 践 研 究 , 为 变 压 器 经 济 运 秆 不 仅 是 必 要 的 而且 是 可行 的 。针 对 变 压 器 综 合 能 耗 的 特 点 认 对 如 何 把 日常 运 行 中 的 变 压 器调 到 经 济 、 理 的状 态提 出 了一 些 具 体 的措 施 合 关 键 词 经 济 运 行 空 载 损 耗 负 载 损 耗 并 列 运 行
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应用 能 源技术
20 0 2年第 2期 ( 总第 7 期 ) 4
这样做 的结 果在 某些条 件下 以小 容量 的变压
器换掉 大容量 的 变压器 , 仅不 节 电反 而 浪费 电 不 力 。产 生这种 错 误 的原 因是 : 为 以负 载率 较 高 认 的小容量 变压器 来 替代 大 容 量变 压 器 , 节 电计 其 算 方法是 大容量 变 压 器 的空 载损 耗
2 更 换 轻 负载 的 变 压器
电力 变 压器长期过 轻 负载 运行 , 通常称 为 “ 大
马 拉 小 车 ” 就 是 没 有 发 挥 大 马 的 作 用 , 一 个 浪 这 是
费。变压器 “ 马拉 小 车” 使 变 压器 的容量 没 有 大 , 得 到充分 利用 , 变压器运 行 效率低 , 大 了损 失率 增
目前 , 有 一 些 中小 型 企 业 仍 在 使 用 六 、 十 尚 七
L 空 载 电 流
年 代制造 的 变 压器 。这 类 变压 器 出 于设 计 、 料 用 和制造工 艺存 在着 明显缺 陷 , 致使 技术 参数落 后 , 能耗较高 , 选 用 相应 容 量 的节 能 型 变 压器 取 而 应 代之 。不 同变 压器 问技术特性 优 劣能直 观地从 下 表所 列数据予 以判断 从八十 年代 中期 开 始 , 者 的企 业 曾利 用 当 笔 时地方政 府制 定 的用 节能 型变 压器替换 容 量接近 的使 用 中的高 能 耗变 压 器 , 其增 容部 分 不 收取 增 容 费 的 优 惠 政 策 , 计 划 地 将 企 业 内的 十 三 台 有
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1 故障原因
(1) 变压器渗油(导电杆螺帽不紧、箱盖,油标密封垫,放油阀,焊缝等处)使无载分接开关裸露在空气中,使之逐渐受潮。因为电力变压器的油指示处在油枕 中部,变压器在运行中产生的碳化物受热后又产生油焦等物质将油标呼吸孔堵死造成假油面,少量的变压器油留在油标内,使人误认为油面偏低而没重视加油,时间 一长,裸露的分接开关绝缘受潮后性能下降,导致放电短路,损坏变压器。
计算公式Rz= ×100%
式中RZ——误差值
RD——最大电阻值
RC——最小电阻值
(2) 定期对变压器绝缘油取样化验(送检),经常检查油枕中的实际油面位置,不要被假油指示所误。
(3) 倒、换无载分接开关前后,必须用电桥测量出前后两次直流电阻值,并作好记录。
(2) 外观检查可以发现用仪器不能发现的不正常故障,如运行中的无载分接开关动、静触头的发热、变色、变形或放电灼损的痕迹。发热触点周围碳化,油垢积聚等现象,如发现这些不正常故障后,经过修整后不能达到无载分接开关质量标准的,必须更换新开关。
(3) 新换无载分接开关后,应认真检查分接开关所接的引线位置是否正确一致,要检查锁紧定位栓是否到位,再拧紧法兰和三个密封螺丝,用搬手将分接开关向 正、反方向各转动5周以上,消除动、静触头上的氧化膜,保证动、静触点接触良好,在转动触点时应观察指针位置与触点实际位置是否正确。
(5) 测量直流电阻时,应将连接导线截面选得大些,尽量缩短长度,接触必须良好,用单臂电桥测量时,测量结果中还应减去测试线的电阻才是实际电阻值。测量完毕,先停检流计,后停电池开关,以防烧坏电桥,倒换线时,必须将变压器线圈放电,以防人身触电。
3 检修调试
(1) 无载分接开关的检修调试是在变压器吊芯至露出分接开关后进行(为保证安全,在检修开始前应将变压器端盖用方木或其他物品支撑的箱体上),首先,观 察触头与引线,触柱与绝缘胶木是否有松动,动、静触头压力是否足够。并可用手按压试之,手感压力应均匀,压力过小的应更换弹簧,有条件也可用测力计测出压 力值,一般应在(24.5~49)×104Pa( 2.5 ~5kg)/cm2之间,对于非运行档,可以反复转动分接开关,然后观察是否有摩擦痕迹。
单台变压器综合功率损耗率ΔPz%,如式(1)所示:
ΔPz%=ΔPoz β2ΔPdz÷βSecosφ2 ΔPoz β2ΔPdz (1)
根据上式可得变压器综合功率损耗率的特性曲线,如图1所示。
由图可见,负载系数β在0≤β≤βz范围内,ΔPz%为递减函数,在βz≤β≤1范围内,ΔPz%是递增函数,但其曲率比递减时小得多(变化比较平稳)。
(5) 分接开关向外渗油、若是耐油胶垫老化所致,应将其更换。是法兰盘不紧或转动处向外渗油,视情况进行处理。分接开关绝缘部分受潮后,必须取下烘干后 进行耐压试验,6~1 0kV分接开关的两触点之间,触点与地之间的交流耐压值应>2kV,35kV分接开关的交流耐压值应>5kV。若绝缘表面,芯内有击穿和灼损 的,必须更换新开关,在拆下开关之前,应注意将引线头和接线柱加装编号,记好方向,防止组装时造成错误接线烧坏变压器。
变压器经济运行区包括了变压器额定负载在内的较大负载范围,在这个范围的边缘(如接近βj1,βj2的负载系数),其损耗率与最低损耗率相比仍较高,有必要在经济运行区内确定优选运行段。
确定优先运行段的目的,是为了保证在此负载范围内,变压器的综合功率损耗率比最低综合功率损耗率增加会小于10%,从而实现高效降损的目标。
由上式可解得:
βj2=ΔPoz÷ΔPdz=βz2 (5)
结论:经济运行区的上限βj1=1;经济运行区的下限βj2=βz2。
2 单台变压器经济运行区优选运行段的确定
变压器长期满载运行应视为安全合理的,因此,变压器经济运行区的确定原则应为:变压器在额定负载条件下运行作为经济运行区的上限值,故得出 βj1=1的数值。经济运行区的下限对应的损耗率如图1所示,要与额定损耗率相等。而变压器在额定负载时(β=100%),损耗率ΔPe%的计算式 为:ΔPe%=ΔPoz ΔPdz÷Secosφe ΔPoz ΔPdz (2)
(4) 吊芯前所测试的直流电阻值可以作检修或更换分接开关时的参考,如果接入绕组匝数少的一档直流电阻反而比其他档大时,为该档接触不良。假如某相的某 一档上直流电阻值比其余两相的同一档的电阻大,而在另外两相各档上的直流电阻基本相等时,则此档就该重点检查,分析故障原因后处理。若分接开关触头有脏物 和油垢,用抹布或卫生纸揩拭干净,触点有放电灼损麻点或碳化物,要用#0细砂布擦光,动、静触点灼伤严重应更换新开关。
由图2可知,变压器分别在βz1与βz2运行时,其综合功率损耗率是相等的,所以可得如下关系式:
ΔPoz (0.75)2ΔPdz÷0.75Secosφ2 ΔPoz (0.75)2ΔPdz=ΔPoz βz22ΔPdzβz2Secosφ2 ΔPoz βz22ΔPdz
经化简后可解得:
(6) 高压引线有断裂,烧熔时,应检查相间、线间的绝缘距离,对地距离,并根据情况加强绝缘和距离调整,对引线进行修复调整,将所有缺陷处理完后,用凯 尔文双臂电桥测量无载分接开关各个位置的触点电阻应<500μΩ,用2500V兆欧表测量触点之间的绝缘电阻值,6 —10kV分接开关应>100MΩ,35kV分接开关应>2000MΩ。
变压器综合功率中的空载损耗为ΔPoz,综合功率中的额定负载损耗ΔPdz,变压器综合功率损耗为ΔPz=ΔPoz β2ΔPdz,其中β为变压器负载率。因变压器实际负载总是在一定范围内变动,不能用某一个量值来评价其运行工况优劣,需要用运行区来评价,现分析如下:
1 单台变压器经济运行区的确定
换算公式R20=×Ra
式中R20——换算为20℃时两电阻值
T——系数。(铜为235,铝为228)
ta——测量时变压器的上层油温
Ra——温度为ta时测得的电阻值
在测量时使用仪表准确度应不低于0.2级,大型变压器应不低于0.05级。
式中cosφe——变压器额定负载时的功率因数
当变压器负载率为βj2时,其综合功率损耗率ΔPj2%的计算式为:
ΔPj2%=ΔPoz βj22ΔPdz÷βj2Secosφ2 ΔPoz βj22ΔPdz (3)
因为ΔPj2%=ΔPe%,所以可得下列关系式:
②经济运行区:βz1=0.75<β≤βj1=1及β2z=βj2≤β≤βz2=1.333βz2;
③非经济运行区:0≤β≤βz2。
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电力变压器的无励磁分接开关亦称无载调压开关,它只能在变压器停止运行,没有激磁的情况下用来改变变压器绕组的有效匝数,从而达到改变变比和变压器输出电 压的目的。因此,分接开关的触点设计容量较小,也不需要采取灭弧措施,且开关操作也只限于手动就地操作。但是由于变压器缺油,开关质量差、维护不同、使用 不慎、调档不到位等情况发生,将会使整台变压器烧坏。在我们所检修的电力变压器中。因无载分接开关故障导致电力变压器损坏的约占25%。
ΔPoz ΔPdz÷Secosφe ΔPoz ΔPdz=ΔPoz βj22ΔPdzβj2Secosφ2 ΔPoz βj22ΔPdz (4)
在上式中Secosφe》ΔPoz ΔPdz,βj2Secosφ2》ΔPoz β2j2ΔPdz,故分母中的ΔPoz ΔPdz和ΔPoz β2j2ΔPdz可以略去不计,又因Secosφe≈Secosφ2,所以式(4)可简化为:ΔPoz ΔPdz=ΔPoz βj22ΔPdz÷βj2
(7) 分接开关在组装,调试完毕后,再用双臂电桥依次测量各档位置的直流电阻值,并作好记录,注意一定要将运行档的直流电阻值放在最后一次测量、测试合格后,不要再切换无载分接开关位置。
经过论证分析,根据国标《GB/T13462-92工矿企业电力变压器经济运行导则》,对变压器最佳经济运行区的上限负载率定为βz1=0.75。
根据变压器综合功率损耗率特性曲线,可以找到与βz1=0.75时的对应点
βz2,βz2即为最佳经济运行区的下限值,如图2所示。
(4) 部分村电工对无载分接开关原理不清,又无测量用的工(器)具,在远离变电所的农村电网中,电压普遍偏低,村电工误将原来无载分接开关从 “2”档调到“1”档,发现电压更低时,又将分接开关调到“3”档位置,由于操作不慎引起分接开关不完全到位或扭断动触头的绝缘轴,断落的触头引起线间或 对地短路,最终导致变压器投入运行时,将高压三相绕组烧坏。
(5) 安装工艺差,对各部位紧固螺栓的检查不仔细,造成变压器箱体进水,使分接开关绝缘,绕组绝缘受潮。还有运行维护不到位,没有严格执行好《变压器运 行规程》,多数的变压器从安装到烧坏的几年、十几年中从没进行常规维护和污垢的清理,导致变压器散热条件差而损坏。
2 检测方法
(1) 在变压器交接、大修时、更换分接开关和运行2年后的变压器,必须用兆欧表测量绝缘电阻值,用电桥测量直流电阻值,对630kVA以下的变压器,要求直流电阻相间误差值<4%,线间误差值<2%。
βz2=2ΔPoz÷1.5ΔPdz=1.333βz2 (6)
结论:最佳经济运行区的上限βz1=0.75;最佳经济运行区的下限βz2=1.333βz2。
综上所述,以变压器的实际综合功率负载系数β为据,可将变压器运行区域分为三类:
①最佳经济运行区:1.333βz2=βz2≤β≤βz1=0.75;
观察三相直流电阻是否平衡是否在允许范围内,将倒换后的直流电阻与倒换前两次记录进行比较,判断是否正常。通过比较可以诊断出是否存在上述故障,分析出原因后进行处理。
(4) 对运行中的变压器无载分接开关就地调档,在测试直流电阻的同时,还应测试变压器上层油温(因变压器的绕组直流电阻与油温有关),并把所测试的直流电阻值换算到20℃时的油温值。
(2) 无载分接开关的制造质量差,结构不合理、压力不够、接触不可靠,外部字轮位置与内部实际位置不完全一致,引起星形动触头位置不完全接触,错位的 动、静触头使两抽头间的绝缘距离变小,并在两触头之间的电势作用下发生短路或对地短路放电,短路电流很快就把抽头线圈匝绕坏,甚至导致整个绕组损坏。