5.4 换流变压器
换流变压器的原理及维修

1.2.6 换流变噪声大
• 换流变压器的噪声主要由铁心、线圈、油箱(包括磁屏蔽 等)及冷却装置的振动产生的。
• 直流偏磁电流和高次谐波电流引起换流变压器本体噪音增 加。直流偏磁电流引起铁心周期性饱和,硅钢片的磁致伸 缩引起铁心振动加剧,发出强烈的低频噪声,它的频率只 有正常激磁情况下的电力变压器噪声频率的一半,可以把 这种低频的噪声作为判断换流变压器发生直流偏磁的征兆。
• 网侧线圈通过交流套管与交流系统联接根据直流系统两 端联接的交流网络的电压等级分别决定换流变压器网侧 线圈的电压等级和绝缘水平。
• 换流变压器网侧线圈与相同电压等级的电力变压器的线 圈结构基本相同,主要有纠结式、纠结连续式、内屏蔽 式等几种。
• 因为调压级数多,调压线圈导线并绕根数比较多,通常 设计成一个独立的线圈,与网侧线圈末端相联。
1.1 换流变作用
• 提供相位角差为30°的AC电压以降低网路的低 次谐波,特别是5次和7次谐波。 • 作为直流输电系统两端换流站AC系统电压、电 流的交换设备。 • 换流变压器的阻抗可以增加AC系统的阻抗,有 限制系统的短路电流和抑制换相过程中阀的峰 值电流升高的作用。 • 与换流器和其它设备共同实现AC网路与DC网 路的联络。 • 通过换流变压器可以实现对AC和DC系统电压 较大范围的分档调节。
载。
3.4 ABB阀侧套管结构
3.5 换流阀侧套管(a/b套管)
• 直流高压套管设计为两部分:内部和外部 • 内部为通常的油绝缘油冷却型,在油侧,套管没有隔
对于大容量的直流输电系统,一般采用单相双绕组接
2.4 电气主回路特点
电气绝缘水平:除考虑正常的交流电压作用外,还要考虑直 流耐压和极性反转的作用。
(完整版)换流变压器与交流系统的主变压器比较

换流变压器与交流系统的主变压器比较超高压直流输电由于其特有的优点,越来越广范的得到应用。
这些优点[1>包括:不须考虑稳定问题;线路故障恢复能力较强;调节作用利于交流系统的稳定;减少互联交流系统的短路容量;超过一定距离建设投资更经济等。
我国目前已投运的超高压直流输电工程包括葛上直流、天广直流和三常直流等,在这些工程中所有的保护与控制系统都是国外进口设备。
换流变压器是直流输电系统中必不可少的重要设备。
它可以提供相位差为30°的12脉波交流电压,降低交流侧谐波电流;作为交流系统和直流系统的电气隔离,提供阀的换相电抗;通过换流变压器可以在较大范围内调节交流电压,以使直流系统运行在较优的状态等。
换流变压器的投资在换流站中占有很大的比例,换流变压器的可靠安全运行是直流输电系统可靠安全运行的基础。
因此对换流变压器提供完善的保护功能对直流输电系统的安全稳定可靠运行显得尤为重要。
下面主要讨论换流变压器的特点、直流输电的各种运行工况对换流变压器保护的影响,并结合其特点提出相应的保护原理与方案。
1 换流变压器的特点以及对保护带来的影响1.1 短路阻抗直流输电中阀的换相过程实际上就是两相短路,为了将换向过程中的电流限制在一定范围内,换流变压器的短路阻抗要大于一般变压器。
短路阻抗过大,会使换流变压器二次侧故障时短路电流较一般变压器小,因此保护配置与整定要在这方面予以考虑。
1.2 直流偏磁当直流系统在使用大地回线的情况下,在一些运行工况下会有直流电流流入大地,如双极不平衡运行,单极大地回线方式等,使地电位发生变化,造成直流电流流入变压器原边绕组,使换流变压器发生直流偏磁,工作点偏移。
如果此直流电流过大,会导致换流变压器铁心饱和,同时损耗和温升也将增加。
因此,要配置相应的保护防止这种情况下对换流变压器造成的损坏。
1.3 谐波由于换流器的非线性,在交流和直流系统中将出现谐波电压和电流。
对于换流变压器,主要会流过特征谐波电流,即p*n 1次谐波电流(p为脉波数,n为任意正整数)。
换流变压器结构
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换流变压器结构引言换流变压器是一种用于直流输电系统的关键设备,它起到将交流电转换为直流电的作用。
在直流输电系统中,换流变压器的结构设计至关重要,它直接影响到系统的安全性、可靠性和效率。
本文将对换流变压器的结构进行全面、详细、完整和深入的探讨。
换流变压器的基本结构换流变压器由变压器油箱、高压绕组、低压绕组、换流阀及相关附件组成。
变压器油箱变压器油箱是换流变压器的外壳,通常采用钢板焊接而成。
它起到保护内部元件的作用,同时提供足够的机械强度和防护等级,防止外界的电磁干扰和渗水。
高压绕组高压绕组是换流变压器中的主要部分,它由大量的线圈组成,布置在铁芯上。
高压绕组用于将交流电源转换为直流电压,并经由换流阀输出。
低压绕组低压绕组是换流变压器中的另一个重要部分,它位于高压绕组的附近。
低压绕组用于输送电流,将直流电流从换流阀返回到系统。
换流阀换流阀是换流变压器中的核心部件,它起到将交流电转换为直流电或反之的作用。
换流阀通常由多个晶闸管组成,通过控制晶闸管的导通和关断实现电流的方向改变。
相关附件换流变压器还包括一些相关的附件,如冷却系统、监测和保护系统、控制系统等。
这些附件起到辅助和保护的作用,提高换流变压器的性能和可靠性。
换流变压器通过不断地控制换流阀的开关状态,将交流电转换为直流电或反之。
其工作原理可以简述如下:1.高压绕组接收交流电源输入,将交流电转换为高压直流电。
2.高压直流电经由换流阀输出到输电线路。
3.低压绕组接收经过输电线路返回的直流电流,将其转换为低压直流电。
4.低压直流电通过换流阀输出到系统。
5.通过控制换流阀的导通和关断,实现电流的方向改变。
换流变压器的性能要求换流变压器的性能要求非常严格,主要包括以下几个方面:可靠性换流变压器在输电系统中起到关键作用,因此其可靠性是非常重要的。
它需要能够长时间稳定运行,保证系统的可靠供电。
效率换流变压器应尽可能地提高能量转换效率,减少能量损耗。
高效的换流变压器能够节约能源,并减少对环境的影响。
换流变压器与电力变压器的比较分析
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换流变压器与电力变压器的比较分析换流变压器与电力变压器的比较分析变压器按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)换流变压器1.1定义换流变压器(Converter Transformer) 接在换流桥与交流系统之间的电力变压器。
采用换流变压器实现换流桥与交流母线的连接,并为换流桥提供一个中性点不接地的三相换相电压。
换流变压器与换流桥是构成换流单元的主体。
1.2工作原理在整流换流器中换流变压器为换流设备提供交流电能,换流器将交流电能转换为直流电能并通过直流输电线路传输;在逆变换流器中换流变压器接受逆变换流器将直流电能转换为交流的电能,并将其输送到其它交流供电网路中。
1.3作用换流变压器的作用是向换流器供给交流功率或从换流器接受交流功率,并且将网侧交流电压变换成阀侧所需要的电压。
在整流站,用换流变压器将交流系统和直流系统隔离,通过换流装置将交流网络的电能转换为高压直流电能,利用高压直流输电线路传输;在逆变站,通过换流装置将直流电能转换为交流电能,再通过换流变压器送到交流电网;从而实现交流输电网络与高压直流输电网络的联络。
换流变压器提供相位差为30°的12 脉波交流电压,以降低交流侧谐波电流,特别是5 次和7 次谐波电流;作为交流系统和直流系统的电气隔离,削弱侵入直流系统的交流侧过电压;通过换流变压器的阻抗限制直流系统的短路电流进入交流系统;通过换流变压器可以实现直流电压较大幅度的分档调节。
1.4结构组成绕组:换流变压器线圈包括网侧线圈、阀侧线圈和调压线圈三部分铁芯:换流变压器铁心通常为心式结构器身:考虑合理的线圈布置方式引线:阀侧套管与引线的连接要特殊设计油箱:采用桶式结构绝缘油:ABB用Lans有载分接开其他附件电力变压器2.1定义通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流的电力设备。
换流变压器的工作原理
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换流变压器的工作原理好啦,今天咱们来聊聊换流变压器,听起来是不是有点高深莫测?别担心,咱们用最简单的方式来解读它。
你得知道,换流变压器的名字可不复杂,它的工作原理也并没有你想的那么神秘。
它就是在电力系统里变电压、转换电流方向的小“魔术师”!是的,你没听错,它能把电流的方向“换个样”,而且电压也能随它高低起伏。
不过,别急,咱们一个一个来,慢慢说清楚。
大家应该都知道,电力系统里面,电压和电流是非常关键的两个东西。
电压高,电流就会低,反之亦然。
一般情况下,我们的电网是要通过变压器来调节电压的,但对于换流变压器来说,它除了调节电压之外,还有一个更特别的任务——它能让电流方向发生变化。
咋回事呢?别着急,听我细细给你解释。
咱们要从交流电说起。
交流电的特点就是电流的方向会周期性地反转,也就是说,它会来回走,走着走着就“换个方向”。
但有些时候,我们需要让电流一直朝一个方向流动,这时候就需要换流变压器来帮忙了。
比如说在高压直流输电(HVDC)系统中,电流就得一直往一个方向走,这时候,换流变压器就派上用场了,它能帮助交流电变成直流电,让电流听话地朝一个方向“跑”。
怎么做到的呢?换流变压器内部有一套非常复杂的装置,能够通过电气设备的切换,把交流电“转换”成直流电。
想象一下,你在家里的插座上插入一台电器,插座是交流电源,电器里可能有电路板需要直流电,没错,就是换流变压器会悄悄在中间帮你“换个频道”。
这样,电器就能顺利工作,不管你插座里的电是“来来回回”的交流电,还是直来直去的直流电。
是不是听起来像是在做一场神奇的电流“大变身”?换流变压器并不是万能的,它也有自己的局限性。
比如说,它的体积比较大,重量也不轻,所以安装的时候得特别小心。
要是放错地方,可能就得“费劲儿”才能搬走。
更别提它的工作原理了,涉及到的电路和磁场,听起来就不简单。
所以,这东西的价格也不便宜。
你以为它是个“魔术师”,其实它背后可是得靠一堆技术、材料和设备才能保证它“魔术”的成功。
换流变压器
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4、有载调压
为了补偿换流变压器交流网侧电压的变化以及将触发角运行在适 当的范围内以保证运行的安全性和经济性,要求有载调压分接开 关的调压范围较大,特别是可能采用直流降压模式时,要求的调 压范围往往高达20% ~ 30%。
5、直流偏磁
运行中的换流变压器阀侧及交流网侧绕组的电流,包含有直流分 量,使换流变压器产生直流偏磁现象,导致变压器损耗、温升及 噪音都有所增加。
2.换流变压器双边插入阀厅布置 (雷同单边插入) 3.换流变压器脱开阀厅布置 (与单边插入相反)
四、实例
葛南及天广直流工程换流变压器的结构型式有以下几种方案
1)方案Ⅰ单台容量过大, 无法解决运输问题,备用容量也很不经济 2)方案Ⅱ在技术经济上较方案Ⅲ优越,台数少, 每台变压器均可将阀套管 伸入阀厅,大大简化换流变压器入阀厅引线和节省占地面积。 但是方案Ⅱ 单台变压器运输重量达420 t , 运输尺寸3. 7 m×10.5 m×5.6 m。 3)方案Ⅲ变压器单台运输重250t。运输尺寸3.3m×9.5 m×4.7 m
整体结构
高压套管 ABB GOE components 中性点套管 ABB components
冷却器
储油柜
阀侧套管
ABH GGF components
梯子
千斤顶
快速压力释放发
器身结构
HV 屏蔽管
直流输电中的换流变压器
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上篇第一章換流變結構一、換流變概述通常,我們把用於直流輸電的主變壓器稱為換流變壓器。
它在交流電網與直流線路之間起連接和協調作用,將電能由交流系統傳輸到直流系統或由直流系統傳輸到交流系統。
換流變壓器是超高壓直流輸電工程中至關重要的關鍵設備,是交、直流輸電系統中換流、逆變兩端介面的核心設備。
直流輸電系統的接線方式有多種,目前常見的接線方式如圖1-1所示。
圖1-1兩個六脈衝換流橋構成一個單極十二脈動接線,這兩個六脈衝換流橋分別由Yy 與Yd 聯結的換流變壓器供電。
兩個單極疊加在一起構成一個雙極。
每極所用的換流變壓器可以由下述方式實現,兩臺三相雙繞組變壓器(一個Yy 聯結,一個Yd 聯結)或三臺單相三繞組變壓器(一個網側繞組和兩個閥側繞組,一個Y 接,一個D 接)或六臺單相雙繞組變壓器(三個Yy 單相,三個Yd 單相)。
由建設規模的大小及直流電壓等級可以確定換流變壓器的大致型式。
選擇不同的型式主要受運輸尺寸的限制,其次是考慮備用變容量的大小,當然,備用變容量越小越經濟。
當直流輸送容量較大時可採用每級兩組基本換流單元的接線方式,此種接線方式有串聯和並聯兩種方式。
如目前在建的±800kv 專案即採用了串聯方式,其基本接線原理見圖2。
圖1-2800(HY )600(HD )400(L Y )200(LD )圖1-3 單相雙繞組換流變壓器外形圖1-4 單相三繞組換流變壓器外形圖1-5 雲廣±800kV專案高端(800kV)換流變壓器外形二、繞組的常見類型換流變中的繞組按照其連接的系統不同,通常可分為連接交流系統的網繞組及調壓繞組;連接換流閥的閥繞組。
繞組的排列方式通常有以下兩種:鐵心柱→閥繞組→網繞組→調壓繞組;鐵心柱→調壓繞組→網繞組→閥繞組。
1.網繞組目前,我公司的網繞組主要採用軸向糾結加連續式結構。
與傳統的糾結或內屏連續式不同,軸向糾結採用特殊的階梯導線繞制n個雙餅構成n/2個糾結單元。
换流变压器与电力变压器的比较分析
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换流变压器与电力变压器的比较分析变压器是一种重要的电力设备,常用于电力系统中实现电能的变换和传输。
在变压器的分类中,根据不同的应用场景和工作原理,我们可以将其分为多种类型,其中比较常见的包括换流变压器和电力变压器。
换流变压器换流变压器(Rectifier Transformer)是一种专门用于直流输电和交直流转换的变压器。
它在高电压交流输电线路上接收交流电,并将其转换为低电压交流电,然后经过相应的直流组件将其转换成为电力公司所需的直流电。
换流变压器的主要特点包括:工作原理换流变压器使用电力系统中的两个大型装置,高压和低压变流器。
变压器将输送至变流器的高压变信号转换为交流电,然后将其输出到低压变流器进行交直流转换。
这种操作使得电力系统能够从高压线路上输送直流电,实现长距离电力输送。
应用场景换流变压器广泛应用于交直流变换站或直流输电线路上,其主要作用是将来自交流输电系统的电能转换到直流输电系统中,或者将直流输电系统中的电能转换到交流输电系统中。
由于换流变压器所涉及的直流输电系统需求非常的苛刻,因此其在设计和制造时需要考虑更多的因素。
比如在换流变压器中使用的冷却系统需要保证其能够在高温和高湿度的工作环境中进行长时间的工作,并确保稳定和可靠的工作。
电力变压器电力变压器(Power Transformer)主要用于普通的电能传输,将高压电输送到低压电区域中,或者将低压电转变为高压电以供工业和居民使用。
电力变压器相对于换流变压器而言,其工作和设计原理相对简单一些,其主要特点包括:工作原理电力变压器使用一个磁性铁芯来传递电能,该芯介于输入和输出线圈之间,从而实现电压的变换。
其工作原理基于法拉第电磁感应定律,可将变壓比表示爲输入线圈的匝数与输出线圈的匝数之比。
应用场景电力变压器被广泛应用于电力系统中,其主要作用是将来自输电系统的电能变换为合适的电压供应给工业和居民使用,也可以将工业和居民使用的低压电转换为高压电以供输电系统传输。
换流变压器

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中国 西电集团
技术 培训
西安西电变压器有限责任公司
企业二次培训
ABB高层领导为培训人 员颁发证书
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中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
三常线 ZZDFPZ—297500/500 Y 换流变压器 三常线 ZZDFPZ—297500/500 Δ 换流变压器
ZZDFPZ-297500/500换流变压器介绍
统
绝缘结构
主要考虑交流电压(工频电 除考虑交流电压还要考虑直流 压、雷电和操作过电压) 电压(包括极性反转电压)
电、磁回路 正弦波电流
非正弦波电流(含谐波电流)
4
中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
5
中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
三、换流变压器型式
换流变压器可以根据直流系统的要求设计所需要的结构型式 ,可以是三相三绕组式、三相双绕组式、单相双绕组式和单相三 绕组。换流变结构型式的选择受产品容量大小、绝缘水平、运输 限制、换流阀和阀厅的布置、试验条件等的限制。
高压大容量直流输电系统采用单相三绕组换流变压器组相 对于采用单相双绕组来说具有少的铁心、油箱、套管及有载调 压开关,因此原则上采用三相变压器绕组更经济、可靠。但三 相绕组变压器的运输质量约为单相双绕组的1.6倍。
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中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
换流变压器的额定值与技术参数
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附录A(资料性附录)换流变压器的额定值与技术参数A. 1 系统条件系统条件的额定值如下:a)交流系统最高运行电压:送端800kV,受端高端550kV,受端低端1100kV;b)交流系统额定频率:50Hz;c)交流系统中性点接地方式:直接接地;d)直流系统标称电压:±1100kV;e)直流系统最高运行电压:1122kV。
注:以上为换流变压器所连接系统的参数,本附录中参数依据该数据得到。
A. 2 换流变压器的绝缘水平±1100kV单相双绕组换流变压器的阀侧绝缘水平见表A.1。
表A.1 典型换流变压器绝缘水平阀侧绕组(kV或kV,DC)名称Y1 Δ1Y2 Δ2端1 2300198013501240雷电全波LI端2 2300198013501240端1 2530217514851360雷电截波LIC(型试)端2 2530217514851360端1 — — — —端2 — — — —操作波SI端1+端22100184012501175端1(U1)239414239414交流长时感应+局放端1(U2)211365211365交流长时外施+局放 端1+端21297987676366直流长时外施+局放 端1+端217911353914475直流极性反转+局放 端1+端213861021655289A. 3 换流变压器套管端子允许载荷换流变压器套管端子允许载荷见表A.2。
表A.2 换流变压器套管端子允许载荷水平纵向 水平横向 垂直方向2425网侧 3000N 2000N 2000N 阀侧 3000N 3000N 3000N 中性点2000N2000N1500N注:静态安全系数不小于2.5,动态安全系数不小于1.67,至少承受扭矩400N·m。
A. 4 换流变压器套管电流互感器换流变压器套管电流互感器的配置及要求跟据工程要求,包括但不限于表A.3。
表A.3 换流变压器套管电流互感器阀侧套管装设位置 网侧套管 中性点套管Y1套管 Δ1套管Y2套管Δ2套管数量(组)与阀相连套管与中性点相连套管首端套管尾端 套管与阀相连套管与中性点相连套管首端套管尾端 套管线圈数量 (个)从引出端子至变压器本体分别为:准确级电流比 二次容量A. 5 换流变压器阀侧套管末屏电压分压器换流变压器阀侧套管末屏电压分压器的配置及要求跟据工程要求,包括但不限于表A.4。
换流站特殊的接线方式1
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A B C
A1 B1 C1 A2 B2 C2
A1 B1 C1 A2 B2 C2
A B C
单相三绕组
换流阀通常布置在阀厅(Valve Hall)内,对双极直流系统, 阀厅中间常常布置有主控室。 由于阀与换流变压器接线组合的差异,换流变压器与阀厅的 布置有不同的形式,归纳起来有三种: (1)换流变压器单边插入阀厅布置,可适用于各种接线 方式; (2)换流变压器双边插入阀厅布置,可适用于每极两组 12脉动换流器的情况; (3)换流变压器脱开阀厅布置,可适用于各种接线方式。
实例:宝鸡换流站
换流变压器阀侧套管插入阀厅的布置
优点:
(1)可利用阀厅内良好的运行环境来减小换流变压器阀侧 套管的爬距; (2)可防止换流变压器阀侧套管的不均匀湿闪; (3)可省掉从换流变压器到阀厅电气引线的单独穿墙套管。 (1)阀厅面积显著增大,增加了阀厅及其附属设施的造价 及年运行费用; (2)增加了换流变压器的制造难度; (3)换流变压器的运行维护条件较差; (4)换流变压器的备用相更换不方便。
单相双绕组
A相原边
A相副边
I1 n2 ~U1
I2 U2~ n1
单相三绕组
A相原边
A相副边1
A相副边2
I1
I2 n1 n2
n2 ~ U2 I3 ~ U3
~ U1
A相原边
B相原边
C相原边
A相副边
B相副边
C相副边
三相双绕组
三相三绕组
三相双绕组
单相三绕组
单相双绕组
换流变压器与换流器电气连接: A1 B1 A B C A2 C1
换流变压器直流偏磁噪声
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换流变压器直流偏磁噪声汇报人:日期:•换流变压器直流偏磁概述•直流偏磁噪声的机理与特性•直流偏磁噪声的抑制措施•直流偏磁噪声的检测与评估目•直流偏磁噪声研究展望与建议•工程实例分析录换流变压器直流偏磁概述0102产生大量谐波直流偏磁会导致换流变压器损耗增加,进而影响电力系统的效率和经济性。
变压器损耗增加变压器过载研究意义与现状目前,国内外学者已经开展了大量关于换流变压器直流偏磁的研究工作,提出了多种抑制和补偿策略,但仍然存在一些亟待解决的问题。
直流偏磁噪声的机理与特性换流变压器的电磁特性直流偏磁对换流变压器的影响直流偏磁对换流变压器的影响偏磁电流对换流变压器性能的影响直流偏磁噪声的产生机理换流变压器的电磁分析直流偏磁噪声的预测方法直流偏磁噪声的产生机理直流偏磁噪声的特性分析直流偏磁噪声的特性分析直流偏磁噪声的测量方法直流偏磁噪声的抑制措施改变换流变压器的结构总结词改变换流变压器的结构是一种有效的抑制直流偏磁噪声的方法。
详细描述通过改变换流变压器的结构,可以改变其磁路分布,从而减少直流偏磁产生的噪声。
具体来说,可以通过优化磁芯的设计,如改变磁芯的形状、材质和尺寸等,来达到降低噪声的目的。
此外,还可以通过改进线圈的设计,如改变线圈的排布、优化电流分布等,来进一步降低噪声。
增加阻尼电阻总结词详细描述采用磁屏蔽结构可以有效抑制直流偏磁噪声。
总结词磁屏蔽结构可以阻止直流偏磁产生的磁力线穿过变压器,从而减少噪声的产生。
具体来说,可以在换流变压器的外部或内部设置一层或多层磁性材料,如硅钢片、坡莫合金等,以阻挡外部磁场对变压器的影响。
此外,还可以采用高导磁率的材料,如纳米晶合金等,以提高磁屏蔽的效果。
这种方法不仅可以降低噪声,还能够保护周围的电子设备和人身安全免受直流偏磁的影响。
详细描述采用磁屏蔽结构总结词采用电抗器可以有效地抑制直流偏磁噪声。
要点一要点二详细描述电抗器能够吸收换流变压器产生的噪声电流,从而减少噪声的产生。
换流变压器结构
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换流变压器结构一、引言换流变压器(Rectifier Transformer)是一种特殊的变压器,主要用于直流输电和电力系统中的直流设备供电。
它具有多种功能,如变换电压、整流、滤波和隔离等。
本文将详细介绍换流变压器的结构。
二、基本结构换流变压器由高压侧、低压侧和中性点组成。
其基本结构包括铁心、绕组、油箱和配件。
1.铁心铁心是换流变压器的核心部分,由硅钢片叠加而成。
硅钢片具有低磁导率和高电阻率,能够有效地减少铁损耗和涡流损耗。
2.绕组绕组是换流变压器的重要部分,包括高压侧绕组、低压侧绕组和中性点绕组。
它们都由导线或箔制成,并按照特定的方式连接在一起。
3.油箱油箱是装载绝缘油的容器,它能够保护绝缘材料免受污染和氧化。
同时,它还能够提供冷却系统以控制温度。
4.配件配件包括油泵、油位计、温度计、阀门和管道等。
它们能够保证换流变压器的正常运行和维护。
三、详细结构换流变压器的详细结构包括高压侧绕组、低压侧绕组、中性点绕组、油箱、冷却系统和配件。
1.高压侧绕组高压侧绕组是换流变压器的主要部分,它由多个线圈叠加而成。
这些线圈通常由铜箔制成,以减少电阻和损耗。
高压侧绕组还包括连接线和引出线。
2.低压侧绕组低压侧绕组也是由多个线圈叠加而成,但通常比高压侧绕组更大。
它也由铜箔制成,并通过连接线与高压侧绕组相连。
3.中性点绕组中性点是一个接地点,用于保护设备免受电击。
中性点还包括一些额外的线圈,以减少电磁干扰和噪音。
4.油箱油箱是一个密封的容器,用于装载变压器油。
它通常由钢制成,具有足够的强度和耐腐蚀性。
油箱还包括一些附件,如油泵、油位计、温度计、阀门和管道等。
5.冷却系统冷却系统用于控制换流变压器的温度。
它通常由散热器和风扇组成,能够将变压器产生的热量散发出去。
6.配件配件包括各种阀门、管道和传感器等。
它们能够保证换流变压器的正常运行和维护。
四、总结换流变压器是一种特殊的变压器,具有多种功能。
其基本结构包括铁心、绕组、油箱和配件。
换流变压器原理
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换流变压器原理换流变压器是指接在换流桥与交流系统之间的电力变压器。
采用换流变压器实现换流桥与交流母线的连接,并为换流桥提供一个中性点不接地的三相换相电压。
换流变压器与换流桥是构成换流单元的主体。
换流器的工作原理:换流器由阀桥和有载调压的换流变压器构成。
换流变压器向阀桥提供适当等级的不接地三相电压源。
由于变压器阀侧不接地,直流系统能建立自己的对地参考点,通常将阀换流器的正端或负端接地。
1) 参与实现交流电与直流电之间的相互交换。
2) 实现电压变换。
将交流系统的高电压(一般为500kV或220kV)降低到适合换流器需要的交流电压(一般为220kV左右)。
3) 抑制直流故障电流。
换流变压器的漏抗限制了阀臂短路的直流母线短路时的故障,能有效保护换流阀。
4) 削弱交流系统入侵直流系统的过电压。
5) 减少换流器注入直流系统的谐波。
换流变压器的漏抗对换流器产生的谐波电流具有一定的抑制作用。
6) 实现交、直流系统的电气隔离。
解释:换流变压器接在换流桥与交流系统之间的电力变压器。
采用换流变压器实现换流桥与交流母线的连接,并为换流桥提供一个中性点不接地的三相换相电压。
换流变压器与换流桥是构成换流单元的主体。
换流变压器在直流输电系统中的作用有:1、传送电力;2、把交流系统电压变换到换流器所需的换相电压;3、利用变压器绕组的不同接法,为串接的两个换流器提供两组幅值相等、相位相差30°(基波电角度)的三相对称的换相电压以实现十二脉动换流;4、将直流部分与交流系统相互绝缘隔离,以免交流系统中性点接地和直流部分中性点接地造成直接短接,使得换相无法进行;5、换流变压器的漏抗可起到限制故障电流的作用;6、对沿着交流线路侵入到换流站的雷电冲击过电压波起缓冲抑制的作用。
5-4变压器
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特别提醒: (1)理想变压器将电能由原线圈传给副线圈 时总是“量出为入”,即用户消耗多少, 原线圈就提供多少,因而输出功率决定输 入功率. (2)可以把理想变压器的副线圈看做给用户 供电的无内阻电源,对负载电路进行动态 分析时,可以参照直流电路动态分析的方 法.
关于理想变压器的说法正确的是(
答案:AC
如图所示为一理想自耦变压器,当它的滑 键P向b方向移动时,R和R′保持不变,电 压表读数将________,电流表的读数将 ________;若P的位置不动,滑动片Q向上 滑动时,电压表的读数将__________,电 流表的读数将________.(填“增大”、 “减少”或“不变”,R表示滑动变阻器 的总电阻)
有一电子线路中使用的小变压器,变压比 为220V/6V,由于使用时间长了分不清原、 副线圈,其外形如图所示,现要作为降压 变压器使用,则电源(220V)应接在 ( ) A.ab两端 B.cd两端 C.ac两端 D.bd两端 答案:B
解析:本题考查变压器的电流关系.由变压器结构原理 可知,线圈中的电流越大,应当用越粗的导线,在降压变压 I1 n 2 器中, 原线圈的匝数多于副线圈的匝数, n1>n2, = , 即 又 I2 n 1 所以 I2>I1,说明通过电流大的(I2)线圈应是副线圈,导线相 应要粗些,由图知,ab 线较粗,故输入电压(220V)应接 cd 两端.故正确答案为 B.
汽车等交通工具中用电火花点燃汽油混合 气,如图所示,已知汽车蓄电池电压为 12V,变压器匝数之比为1100.当开关S 闭合后,火花塞上电压为多少?当开关S 从闭合到突然断开,可为火花塞提供瞬时 高电压,产生电火花.蓄电池提供的是直 流电,为什么变压器的副线圈也能得到高 电压呢?
5.4变压器
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额定工作电压 3V
用电器
机床上的照明灯
额定工作电压 36V
扫描仪
手机充电器 4.2V 4.4V 5.3V 黑白电视机显像管
录音机
变压器就是改变交流电压的设备 1~2万伏
6V 9V 12V 彩色电视机显像管 3~4万伏
12V
防身器
3000V
在我们使用的各种用电器中,所需的电 源电压各不相同,而日常照明电路的电压是 220V,那么如何解决这一问题呢?
预习学案答案:
1.构造: (1)闭合铁芯 (2)原线圈(初级线圈) 3)副线圈(次级线圈) ( 区别:原线圈接电源,副线圈接负载 电路图中符号
n1
n2
0
(有铁芯)
穿过线圈的磁通量恒定不变
变压器的原理是:互感
Hale Waihona Puke 2.没有能量损失和磁通量损失的变压器;所谓“理想”,就是指 在实际变压器的基础上对某些方面进行了理想化;在能量损失方 面、磁通量损失方面。
需改变电压,以适应各种不同电压的需要。
变电站的大型变压器
城乡变压器
各式变压器
可拆式变压器
分组实验1需要注意的问题: 1.因为电路中没有其他开关,电源的开关为控制电路的开关,所 以当电路都连接好,确认无误后再打开电源的开关。不能带电操 作。
2.小灯泡的额定电压较低,所以要求:无论接交变电流还是稳恒 电流,电源的电压都不要超过4V档,都是原线圈接0、1 接线柱。 副线圈接0、2接线柱
U1 n1 U 2 n2
I1 n2 I2 n1
U1 n1 U 2 n2
1、n2 >n1 U2>U1——升压变压器
2、n2 <n1 U2 <U1——降压变压器
换流变结构原理
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3 换流变压器绕组的常见类型 德国西门子公司生产的单相三绕组变压器
4 铁心及夹件系统的结构
换流变铁心为单相四柱式,两个心柱 和两个旁轭,两个心柱上的线圈全部并联 连接,每柱容量为单相容量的一半。铁心 采用六级接缝,有效地降低接缝处的空载 损耗和空载电流。全斜无孔绑扎结构,间 隔一定厚度放置减震胶垫,以降低铁心磁 滞伸缩而引起的噪声。
5 换流变与普通变压器的主要差别
(1)阀绕组承受的直流电压对绝缘设计的影响:
换流变压器现场绕组更换关键工艺控制导则
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换流变压器现场绕组更换关键工艺控制导则
1.绕组拆卸:在拆卸绕组前,需要先进行绕组的脱毒处理,以确保人员安全。
同时,需要制定详细的拆卸方案,按照顺序进行拆卸,避免损坏绕组或其他设备部件。
2.绕组检查:在拆卸绕组后,需要对绕组进行全面的检查,包括绕组导体、绝缘材料、绕组接头等方面。
如果发现有损坏或老化的部分,需要及时更换或修复。
3.绕组更换:在更换绕组时,需要选择适当的绕组材料和规格,保证更换后的绕组符合原设计参数。
同时,需要严格执行绕组的接头工艺要求,确保接头牢固、接触良好。
4.绕组安装:在安装新的绕组时,需要按照原设计方案进行安装,保证绕组的位置和间隙符合要求。
同时,需要注意绕组与其他设备部件之间的配合和固定,避免出现松动或磨损等问题。
5.绕组测试:在更换绕组后,需要进行全面的测试和检验,包括绕组电阻、绝缘电阻、介质损耗等方面。
测试结果需要与原设计参数进行比较,确保更换后的绕组符合要求。
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5、直流偏磁
运行中的换流变压器阀侧及交流网侧绕组的电流,包含有直流分 量,使换流变压器产生直流偏磁现象,导致变压器损耗、温升及 噪音都有所增加。 但直流偏磁电流相对较小,一般不会对安全造成影响。
6、试验
除了与普通交流变压器一样的试验外,还有直流方面的试验:直 流电压试验、直流电压局部放电试验、直流电压极性反转试验等。
缺点: 1)阀厅面积增大
2)增加换流变压器的制造难度 3)换流变压器运行维护条件较差
4)更换备用换流变压器不方便
备注:此种接线方式适用于各种环流变压器型式 2.换流变压器双边插入阀厅布置 (雷同单边插入)
3.换流变压器脱开阀厅布置
(与单边插入相反)
四、实例
葛南及天广直流工程换流变压器的结构型式有以下几种方案
另外,直流全压起动以及极性反转,都会造成换流变压器的绝缘 结构远比普通的交流变压器复杂。
3、谐波
换流变压器在运行中有特征谐波电流和非特征谐波电流流过。 变压器漏磁的谐波分量会使变压器的杂散损耗增大,有时还可能 使某些金属部件和油箱产生局部过热现象。
对于有较强漏磁通过的部件要用非磁性材料或采用磁屏蔽措施。
谢谢大家!
5.4 换流变压器
整体结构
高压套管 ABB GOE 储油柜 阀侧套管 ABH GGF components
components
中性点套管 ABB components
梯子
快速压力释放发 冷却器 千斤顶
器身结构
HV 屏蔽管
阀侧均压球 有载开关
芯柱1
芯柱2
一、 换流变压器的功能
1)参与实现交流电与直流电之间的相互变换 2)实现电压变换
2. 换流变压器的容量 3. 运输条件 4. 换流站布置要求
1)中小型直流输电工程优先选用三相三绕组
原因:是其接线布置简单、材料用量省、占地空间小、损耗小,一极一组12脉 动换流器只需要1台即可。
2)大型直流输电工程可采用单相三绕组变压器或单相双绕组
原因:1个网侧绕组2个阀侧绕组,分别接成星形和三角形,两阀侧绕组具有相 同的额定容量,一极一组12脉动只需要3台。 原则上采用三绕组变压器跟经济、更可靠,但单相三绕组运输费用为单 相绕组的1.6倍,当运输困难时,采用单相双绕组变压器每极需要6台单 相双绕组换流变压器。
三、换流变压器主要参数选择与选型
1、换流变压器阀侧交流额定电压UVN 2、换流变压器阀侧额定交流电流IVN 3、换流变压器额定容量SN 4、换流变压器短路阻抗(短路电压) 5、换流变压器有载分接头调节方式及分接头调节范围
三、换流变压器结构型式选用依据
1. 换流变压器交流侧及直流侧的系统电压要求
为了限制当阀臂及直流母线短路时的故障电流以免损坏换流阀的晶闸 管元件,换流变压器应有足够大的短路阻抗。 但短路阻抗也不能太大,否则 会使运行中的无功损耗增加,需 要相应增加无功补偿设备,并导 致换相压降过大。大容量换流变 压器的短路阻抗百分数通常为12% ~ 18%。
2、绝缘
换流变压器的阀侧绕组除承受正常交流电压产生的应力外,还要 承受直流电压产生的应力。
三峡直流产品公路运输 吊装与出厂
三峡直流输电产品通过公路运输
换流变压器插入阀厅的方式
单边套管插入; 换流变压器插入阀厅方式有: 双边套管插入; 脱开
阀侧套管 阀厅墙
江陵换流站阀侧套管接线
套管伸入阀厅的配合
1.变流变压器单边插入阀厅布置 优点:1)可利用阀厅的良好运行环境减小换流变压器阀侧套管的爬电距离 2)可防止阀侧套管的不均匀湿闪 3)可省掉换流变压器引致换流器的穿墙套管
1)方案Ⅰ单台容量过大, 无法解决运输问题,备用容量也很不经济 2)方案Ⅱ在技术经济上较方案Ⅲ优越,台数少, 每台变压器均可将阀套管 伸入阀厅,大大简化换流变压器入阀厅引线和节省占地面积。 但是方案Ⅱ 单台变压器运输重量达420 t , 运输尺寸3. 7 m×10.5 m×5.6 m。 3)方案Ⅲ变压器单台运输重250t。运输尺寸3.3m×9.5 m×4.7 m
3)抑制直流故障电流
4)削弱交流系统入侵直流系统的过电压 5)减少换流器注入交流系统的谐波 器的特点
由于换流变压器的运行与换流器的换相所造成的非线性密切相关, 所以换流变压器在漏抗、绝缘、谐波、直流偏磁、有载调压和试验 等方面与普通电力变压器有着不同的特点。
1、短路阻抗大
数值较大的谐波磁通所引起的磁致伸缩噪音,一般处于听觉较为 灵敏的频带,必要时要采取更有效的隔间措施
4、有载调压
为了补偿换流变压器交流网侧电压的变化以及将触发角运行在适 当的范围内以保证运行的安全性和经济性,要求有载调压分接开 关的调压范围较大,特别是可能采用直流降压模式时,要求的调 压范围往往高达20% ~ 30%。