高 过 载 配 电 变 压 器

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500KV变电站保护配置

500KV变电站保护配置

500KV变电站继电保护的配置一、500KV变电站的特点:1)容量大、一般装750MV A主变1-2台,容量为220KV变电站5-8倍.2)出线回路数多一般500KV出线4—10回220KV出线6—14回3)低压侧装大容量的无功补偿装置(2×120MAR)4)在电力系统中一般都是电力输送的枢纽变电站。

其地位重要,变电站的事故或故障将直接影响主网的安全稳定运行.5)500KV系统容量大,一次系统时常数增大(50—200ms)。

保护必须工作在暂态过程中,需用暂态CT.6)500KV变电站,电压高、电磁场强、电磁干扰严重,包括对一些仪器仪表工作的干扰。

二、500KV变电站主设备继电保护的要求1)500KV主变、线路、220KV线路,500KV‘220KV母线均采用双重化配置.2)近后备原则3)复用通道(包用复用截波通道,微波通道,光纤通道).三、500KV线路保护的配置1、500KV线路的特点a)长距离200—300km ,重负荷可达100万千瓦。

使短路电流接近负荷电流,甚至可能小于负荷电流例:平式初期:姚双线在双河侧做人工短路试验。

姚侧故障相电流仅1200多A。

送100万瓦千负荷电流=1300Ab)500KV线路有许多同杆并架双回线,因其输送容易大,发生区内异名相跨线故障时,不允许将两回线同时切除。

否则将影响系统的安全运行,线路末端跨线故障时,首端距离保护,会看成相间故障。

c)500KV一般采用1个半开关接线,线路停电时,开关要合环,需加短线保护。

d)线路输送功率大,稳定储备系数小,要保证系统稳定,要求保护动作速度快,整个故障切除时间小于100ms。

保护动作时间一般要≤50ms。

(全线故障)e)线路分布电容大500KV线路、相间距离为13m、线分裂距离45cm、正四角分裂、相对地距离12m。

线路空投时,未端电压高。

要加并联电抗器,并联电抗器保护需跳对侧开关,需加远方跳闸保护.f)500KV线路一般采用单相重合闸,为限制潜供电流,中性点要加小电抗器2、配置原则:1)500KV线路保护配置原则:设置两套完整、独立的全线速动保护,其功能满足:每一套保护对全线路内部发生的各种故障(单相接地、相间短路,两相接地、三相短路、非全相再故障及转移故障)应能正确反映每套保护具有独立的选相相功能,实现分相和三相跳闸,当一套停用时,不影响另一套运行。

变压器允许最大电流

变压器允许最大电流

630KVA变压器,低压侧额定电压400V,根据容量S=1.732*电压*电流可以计算出额定电流I=6300/(1.732*400)=9.1千安=9100安每相最大能承受的长期电流就是9100A允许短时间内过负荷运行,允许的量与时间及负荷率成反比,最大允许2小时内过负荷20%。

也就是最大允许2小时内承受9100*(1+20%)=10900安的电流。

建议不要经常性过负荷使用,因为过负荷使用会导致变压器使用寿命会严重下降。

I=P/1.732/U由于变压器输出是400V所以就是630/1.732/0.4=909A变压器能带多少负载,决定于你的负载的性质。

也就是大家说的功率因素。

按一般考虑为K=0.8。

变压器的功率是视在功率S,你的负载所消耗的功率是有功功率P。

他们的关系是:P=K*S。

所以通过补偿可以提高功率因素K。

变压器可以提高他输出的有功功率P教学方式:讲练结合教具:被测变压器(10/0.4kV)一台;功率表(cosφ=0.1)三只;电流表三只;平均值电压表、有效值电压表、频率表各一只;导线若干;工具若干课时:4+4教学过程项目二:变压器的工作原理、损耗、铭牌和实验变压器的工作原理、损耗、铭牌和实验(知识点部分)课题引入:为什么要高压输电?电能从发电厂输送到用户,输电线路电阻R X的损耗Δp X取决于通过输电线上的电流l的大小令输送到用户的功率P=UIcosф输出电线上的功率损耗:Δp X=I2R X=(P /Ucosφ)2ρL/S=C*1/U2Sρ-输电线材料的电阻系数 S-输电线的截面积U-输电线路负载端电压 C= P2ρL/cos2ф为常数说明:若S一定.U升高,损耗ΔP X减少,若ΔP X一定. U 升高,S 减小,故可节省材料,则提高送电电压U ,可达到减少投资和降低运行费用的目的。

变压器的概念:变压器是一种静止的电气设备。

它利用电磁感应原理,把输入的交流电压升高或降低为同频率的交流输出电压,满足高压送电、低压配电及其他用途的需要。

16.配电变压器全过程技术监督精益化管理实施细则

16.配电变压器全过程技术监督精益化管理实施细则

工程设计
电气设备 性能
2
配电线路 调压器选 型合理性

1.单向调压器容量应根据装置安装点后用电负荷确定;双向 调压器容量应根据装置安装点前后用电负荷与电源容量确定。 2.根据调压器安装点电压波动情况选择调压范围。辐射型配 电网中,调压器安装点电压在8kV~10kV之间波动时,选择调 压范围为0~20%的单向调压器,调压器安装点电压在8.66kV~ 10.66kV之间波动时,选择调压范围为-5%~+15%的单向调压 器,调压器安装点电压在9kV~11kV之间波动时,选择调压范 围为-10%~+10%的单向调压器。存在小水电等新能源接入的多 电源线路,一般选择调压范围为-20%~+20%的双向调压器。使 用单台调压器不能满足电压合格范围时,可在线路上安装多台 调压器
1.国家电网公司《农网高过载能力配电变压器技术导则》(Q/GDW 11190-2014)附录A 高过载配变应用边界条件 A2 高过载配变适用于 年平均负荷率低,负荷峰谷差大,春节及农忙时期负荷短时大幅增长 的配电台区。 2.《国家电网公司配电网工程定型设计(2016年版)10kV配电变台 分册》第五章 5.3.2.1 10kV柱上变压器选择:1)柱上三相变压器台 容量选择不超过400kVA。应有合理级差,容量规格不宜太多,柱上单 相变压器容量为10~100kVA。 3.《国家电网公司配电网工程定型设计(2016年版)10kV配电变台 分册》 第六章 10kV柱上变压器典型设计方案 6.3.1变压器: (1)选用高效节能型变压器,宜采用油浸式、全封闭、低损耗油浸 式变压器。 (2)额定电压10(10.5)±5(2*2.5%)/0.4kV, (3)接线组别Dyn11, (4)冷却方式:自冷式。 4.《国家电网公司配电网工程定型设计(2016年版)机井通电工程 典型设计》4.7.1.1 变压器 (1)机井通电工程配电变压器选用S13 型及以上三相全密封油浸式 变压器或非晶合金变压器,也可采用柱上变压器一体化成套装置。 (2)变压器容量选择50或100kVA。 (3)接线组别Dyn11。 (4)阻抗电压:Uk%=4。 5.《国家电网公司配电网工程定型设计(2016年版)分布式光伏扶 贫项目接网工程典型设计》4.8.2.1 变压器 (1)选用高效节能型变压器,宜采用油浸式、全密封、低损耗油浸 式变压器。当不能满足电压质量要求时,可采用有载调压变压器。 (2)容量选择100、200或400kVA,光伏装机容量不宜超过变压器的 最大容量,变压器容量一般为光伏装机容量的1.1-1.2倍。 (3)接线组别:Dyn11。 (4)额定电压:10(10.5)±5(2×2.5)%/0.4kV。 (5)阻抗电压:Uk%=4。 (6)冷却方式:自冷式。

高海拔超高压变电站过电压与绝缘配合

高海拔超高压变电站过电压与绝缘配合

说明:CVT 电压互感器、DS 电流互感器、CB 隔离开关、CT 断路器、VT 变压器。
程序 2:换流站一回进波(无其它线接入) ,不带母线,仅有一台发电机 G1 运行,雷
击#2 杆塔横担,L=400m。 主要电气设备的过电压幅值如表 3 所示:
表 3 一机一线、不带母线雷击#2 塔横担方式下主要电气设备过电压的幅值 主要电气设备 设备过电压幅值(kV) CVT 1312 DS 1240 CB 1205 CT 1238 VT 1220 主变 1525
u50% (t ) 2400 800e

t 4
1600e

t 1.5
2000e

t 0.8
1700e

t 0.25
(公式 3)
2.1.3 高海拔地区操作过电压绝缘强度修正计算
对于高海拔地区的输电线路来说, 由于空气击穿电压的降低, 输电线路的绝缘强度会降 低,但经查阅相关文献,电力设计院在设计高海拔地区的输电线路的时候,会考虑到这个因 素,调整绝缘距离以保证绝缘强度维持在规程所规定的 2p.u(相电压幅值的 2 倍) 。因此, 在研究高海拔地区输电线路的绝缘强度时,采用规程要求的 2p.u。 对于高海拔地区的电气设备来说, 将采用与高海拔地区雷电过电压绝缘强度修正计算一 致的 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》进行修正计算。
程序 1:换流站一回进波(无其它线接入) ,不带母线,仅有一台发电机 G1 运行,雷
击#0 塔横担,L=400m。 主要电气设备的过电压幅值如表 2 所示:
表 2 一机一线、不带母线雷击#0 塔横担方式下主要电气设备过电压的幅值 主要电气设备 设备过电压幅值(kV) CVT 910 DS 908 CB 906 CT 907 VT 904 主变 898

煤矿井下电气设备高低压过流整定计算

煤矿井下电气设备高低压过流整定计算
❖ 若经校验,两相短路电流不能满足灵敏度要求时,可采取 以下措施:
❖ 1、加大干线或支线的电缆截面; ❖ 2、设法减少低压电缆线路的长度; ❖ 3、采用相敏保护器或软起动等新技术提高灵敏度; ❖ 4、换用大容量变压器或采取变压器并联运行; ❖ 5、增设分段保护开关; ❖ 6、采用移动变电站或移动变压器。
Ie --变压器二次侧除最大一台电机或同时启动 的几台电机外,其余电机的额定电流之和,A。
Kx --需用系数,计算短路和过载保护时,一般
取0.5~1。KX=0.4+0.6×
Pm a x Pe
2、过载保护计算公式如下
I g.zd Kx I e
Ie --变压器二次侧所有电机的额定电流和,A;
❖ KX ——
需用系数;
KX=0.4+0.6
Pm a x Pe
❖ Pmax——容量最大一台电机的额定功率,KW;
❖ Pe ——高压配电装置所带负荷的额定功率之和,KW;
❖ Ieq——容量最大一台或几台电机的额定启动电流,A;
❖ Ie ——其余电机的额定电流之和,A;
❖ Kb —— 变压器变比8.7,低压侧为1200V;变压器变比15.2,低
❖ 取整定值1200A
❖ (3)短路保护整定倍数
❖ ns Is.zd= 1200 ≈ 8 取 8 倍 Ig.zd 150
❖ (4)利用最小短路电流来进行灵敏度验算:

I(2)
d.m in =
8929
≈7.4>1.5
I s.zd 1200
❖ 4、馈电开关整定电流计算:
❖ (1)
I g.zd
Pe
❖ Is.zd ≥ IQe+KX∑Ie

200 Kx =0.4+0.6× 237

配电变压器有载调压技术具体内容

配电变压器有载调压技术具体内容

引言电压质量是考核电力企业供电服务水平的重要指标之一。

中国农村电网线路供电半径大,分支线多,用电负荷点多面广,且小而分散,季节性负荷特征显著,用电时段过于集中,年均负载率偏低,峰谷差较大。

低谷负荷期配电变压器处于轻载运行状态,对用户的供电电压偏高;高峰负荷期配电变压器处于重载或超载运行状态,对用户的供电电压偏低(简称为“低电压”)。

供电电压偏高将使供用电设备绝缘老化加速、损耗增加,甚至危及电网和设备的安全。

供电电压偏低,即“低电压”问题将造成供用电设备效率降低,危及电网安全经济运行,导致部分家用电器无法正常使用,严重影响居民的生产生活。

随着智能电网建设深入推进,清洁能源利用比例逐年增加,分布式电源接入、电动汽车充电桩批量建设导致配电网电压波动问题更加突出[1]。

目前针对高、中压配电网的电压控制技术,如有载调压主变压器、线路调压器、变电站自动无功补偿、线路自动无功补偿等方面,已有文献研究并提出了免维护或无弧、无冲击切换的有载调压方案,但是没有系统性地分析其优缺点,低压配电网的有载调压技术却较少涉及。

因此本文将重点阐述国内外配电变压器有载调压技术。

1 配电变压器调压技术研究现状低压配电网中占据主流的配电变压器无载调压方式已无法满足配电台区层级的调压需求。

有载调压型配电变压器可在负载条件下改变高低压侧变比,把电压波动限定在合格范围内,保障供电的连续性,改善供电质量,并可大幅度降低电能损耗,国内外早已开始研究与探讨中低压配电变压器的有载调压技术与应用[1-17]。

文献[3]按照变压器调压分接头的组成,将有载调压变压器分为机械式改进型、辅助线圈型和电力电子开关型三类,并对典型调压技术的动作原理和发展过程进行了分析和比较。

文献[4]研究了一种基于GPS的配电变压器带在线滤油功能的有载调压系统,介绍了系统的组成及特点,以提高配电变压器有载调压装置的免维护性能,提高电压合格率和供电可靠性。

文献[5]提出了一种电力电子式有载调压方案,主要思路是取消传统的机械和电动操作机构,采用二进制编码调节的方法实现配电变压器无燃弧式的有载调压。

35kV2750kVA箱式变电站技术规范标准书

35kV2750kVA箱式变电站技术规范标准书

35kV 2750kVA箱式变压器招标文件2015年12月目录货物需求表 (3)1 概述 (5)2 定义与术语 (5)3 执行标准和引用文件 (6)4 工程概述 (8)5 设备技术性能 (10)6 技术数据应答表 (23)7 供货范围及交货进度 (26)附录A 投标人应提供的其他资料 (30)附录B 技术参数条款变更表 (30)货物需求表设备名称主要技术参数数量交货期交货地点40.5kV 箱式变电站每台箱式变包含以下设备:1、变压器本体室:内含:全密封油浸式三相双绕组无励磁调压升压变压器1台,型号S11-2800/35。

额定电压:35kV额定容量:2800kVA电压比:35±2×2.5%/0.69kV阻抗电压:Ud=10%接线组别:D,yn11冷却方式:0NAN/ONAF2、35kV SF6绝缘充气式环网柜,内配:35kV 真空断路器1组,20kA35kV三工位隔离开关 1组,630A,20kA,50kA带电显示器2组插拔式避雷器1组, 51/137kV电流互感器1组,75/1A 0.5/5P30箱变保护测控装置,1套插拔式电缆终端1/2/3组(详见分组接线图)3、低压配电室,内含:三相双绕组环氧浇注干式变压器1台SG-160/0.69低压避雷器,1组1kV 电流互感器 3000/1A 10P30/0.5低压框架断路器0.69kV,3150A/50kA塑壳断路器:5只多功能电度表:1只19台具体交货时间见商务部分指定地点箱式变电站接线示意图(注:图中电缆终端仅为示意,具体接线及数量见分组接线图)1 概述1.1本技术规范提出了莆田石盘风电场工程40.5kV箱式变电站的供货范围、设备的技术规格、遵循的技术标准、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.2买方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准。

卖方应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

10kV 架空配电线路基本组成及杆上设备详解

10kV 架空配电线路基本组成及杆上设备详解

1. 何为配电线路输送电能的线路一般称为电力线路,其中由发电厂向电力负荷中心输送电能的线路以及电力系统之间的联络线路为输电线路,架设于变电(开关站)与变电站之间;由电力负荷中心向各个电力用户分配电能的线路为配电线路。

故输电或者配电线路不能按电压等级来区分,只有看其功能作用,在一些地区110kV线路是分配给用户的配电线路,但在一些农村地区35kV也属于变电站与变电站之间的联络线路的输电线路。

电力线路又分架空电力线路与电缆电缆线路,故配电线路又分架空配电线路及电缆配电线路。

架空配电线路又分高压架空配电线路(35kV、110kV)、中压架空配电线路(20kV、10kV、6kV、3kV)、低压架空配电线路(220V、380V),本次小编介绍的主要是中压架空线路,部分涉及低压架空线路,下列阐述的架空配电线路主要指中压架空配电线路,小编不再重复说明。

▲电网示意图架空配电线路是采用电杆将导线悬空架设,直接向用户供电的配电线路。

架空配电线路每条线路的分段点设置单台开关(多为柱上)。

为了有效的利用架空走廊,在城市市区主要采用同杆并架方式。

有双回、四回同杆并架;也有10kV、380V上下排同杆并架。

架空线路按在网络的位置分主干线路和分支线路,在主干线路中间可以直接“T”接成分支线路(大分支线路),在分支线路中间可以直接“T”接又形成分支线路(小分支线路)。

主干线和较大的分支线应装设分段开关。

主干线路的导线截面一般为120-240mm2,分支线截面一般不少于70mm2。

架空线路具有架设简单;造价低;材料供应充足;分支、维修方便;便于发现和排除故障等优点,缺点是易受外界环境的影响,供电可靠性较差;影响环境的整洁美观等。

架空配电线路主要由电杆、横担、导线、拉线、绝缘子、金具及杆上设备等组成,结构示意图如下图所示。

▲架空配电线路基本结构架空线路最常见的有放射式和环网式两类。

农村、山区中架空线路由于负荷密度较少、分散,供电线路长,导线截面积较少,大多部具备与其它电源联络的条件,一般采用树枝状放射式供电。

3.110kV油浸式三相双绕组100MVA电力变压器技术规范书1

3.110kV油浸式三相双绕组100MVA电力变压器技术规范书1

变压器型式或型号 a. 额定电压 (kV) 高压绕组 低压绕组
b. 额定频率(Hz) c. 额定容量 (kVA) d. 相数 e. 调压方式 1 *额定值 f. 调压位置 g. 调压范围 h. 中性点接地方式 高压绕组 低压绕组
序号
名称
项 值) c. 短时工频耐 受电压(kV,方 均根值)

标准参数值
为改善铁心性能,供方选用同一批次的优质、 低损耗的高导磁硅钢片,整个铁心采 用无绑扎结构,铁心组件均衡严紧,不由于运输和运行中的振动而松动。 2.2 绕组: 同一电压等级的绕组用同一厂家、同一批次的(无氧)铜导线。绕组设计使电流 和温度沿绕组均匀分布,并使绕组在全波和截波冲击使用时得到最佳的电压分 布。 绕组能承受短路、 过载和过电压而不发生局部过热,绕组和引线绑扎得足够牢固, 组成一个钢体,以防止由于运输、振动和运行中短路时,产生相对位移。 绕组上部 采用层压绝缘纸板代替层压木,绝缘验算由厂家考虑。消除绕组中的电场集中, 局部放电水平满足本标书要求。 2.3 储油柜: 2.3.1 储油柜的结构便于清理内部,其容积保证在最高环境温度与允许负载状态 下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,装在储油柜一端的油位计 有油位指示。 油位计表示出变压器未投入运行时相当于油温为-30℃,+20℃和+40℃三个 油面标志。 2.3.2 储油柜有注油、放油和排污油装置,并装设带有油封的吸湿器。 2.3.3 在变压器储油柜内部加装金属波纹管,以确保变压器油不与空气相接触。 2.4 气体继电器: 2.4.1 变压器装有防震型挡板式结构的气体继电器,其接点容量不小于 66 VA( 交 流 220V),直流有感负载时,不小于 15W。 2.4.2 气体继电器的安装位置及其结构能观察到分解出气体的数量和颜色,而且 便于取气体。 2.4.3 积聚在气体继电器内的气体数量达到 250~300mL 或油速在整定范围内时, 分别接通相应的接点。 2.5 压力保护装置: 变压器装有压力释放阀 (提供发信及跳闸接点) , 当内部压力达到 50kPa 时,可靠 动作,并有整定试验报告。 2.6 油箱:

变压器运行规程

变压器运行规程

变压器运行规程第一节变压器技术参数主变技术参数厂用干式变压器技术参数基本技术参数第二节变压器在投运前的检查、试验:1 变压器在投运前的检查:1.1检查工作票全部结束,拆除所有临时安全措施,恢复常设安全措施和标示牌,现场清洁干净,测定其绝缘电阻合格,并有可将变压器投入运行的试验报告。

1.2变压器应牢固的固定在基础上。

1.3变压器本体清洁,卵石池中清洁无杂物,卵石数量足够。

1.4 变压器一次接线完好,引线对地和线间的间距合格,各导线接头应紧固良好,相位正确,标识明确。

1.5变压器外壳接地良好,铁芯接地引线接地良好。

1.6各部位的螺丝紧固,套管应清洁完好无破损。

1.7油位计油位正常,各部位无渗、漏油现象。

各蝶阀开闭位置正确。

1.8防爆膜应完好,瓦斯继电器内无气体,应充满油且油色清亮。

1.9安全释压阀完好,排油口应至安全位置。

1.10测温装置完好、温度计指示正确,与ECS上温度相差不大。

1.11变压器分接头位置正确,各相分接开关指示位置应正确,三相一致。

1.12接地短路线应拆除。

1.13防雷装置和消防设施的配备符合规程要求。

1.14检查变压器中性点是否已可靠接地(冲击时应直接接地)。

1.15检查各保护装置、断路器整定值及动作灵敏度是否良好。

1.16查对保护装置是否正确可靠1.17空载冲击合闸时,重瓦斯保护动作投入跳闸。

1.18新装或大修后的变压器以及长期停运(超过7天)的变压器在投运前应摇测其绝缘电阻,摇测时须记录变压器的油温及环境温度。

测量的阻值不能低于过去同温度下测量值的1/3,而且吸收比应≥1.3,受潮或有局部缺陷的变压器的吸收比一般为1.0。

绝缘阻值不能低于每千伏1MΩ,如低于规定值应报告值长。

1.19测量项目:一次对地、二次对地;一、二次之间的绝缘电阻。

1.20变压器在大修和事故检修换油后检验合格,并在加油后静置24小时,等待消除油中的汽泡后方可投入运行。

1.21检查室内干式变压器各部件及工作环境清洁,无受潮结露现象,照明充足,通风良好,适宜,本体周围无其它杂物,无水淋的可能。

变压器论文——精选推荐

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S9—500/10配电变压器计算与设计摘要:10kV级S9系列三相油浸自冷式电力变压器,供交流50Hz的供电系统中作为分配电能、变换电压之用,也可供户内外连续使用。

变压器的计算与设计,是依据变压器的额定容量、额定电压、联结组别、短路阻抗、负载损耗、空载损耗和空载电流等产品主要技术参数,按照国家标准及有关技术标准,对S9-500/10配电变压器进行的一次模拟性计算设计。

主要通过变压器的电路、磁路和漏磁效应分析,确定绕组的基本形式、参数和尺寸,选择铁心结构,计算铁心的尺寸和重量,进行空载损耗、空载电流、短路阻抗和温升计算,以及绝缘类型的选择。

关键词:变压器;铁心;绕组;窗高;中心距The Design and Calculation Of S9-500/10 Distribution TransformerAbstract:10kV series of S9 three-phase oil-immersed cold-power transformers, for the exchange of 50 Hz as the power supply system in the distribution of power, transform voltage use, but also for indoor and outdoor continuous use. Transformer calculation and design, is based on the rated capacity of the transformer, rated voltage, linked groups, short-circuit impedance, load loss, no-load loss and no-load current major products such as technical parameters, in accordance with national standards and related technical standards, the S9 - 500/10 distribution transformers for the calculation of a mock design. Mainly through the circuit transformers, magnetic circuit and leakage magnetic effect analysis, the basic form of winding, parameters and size, choice of core structure, the calculation of core size and weight, no-load loss, no-load current, temperature rise and short-circuit impedance calculations and insulation types of choices.Key words: Transformers, Core, Winding, The height of windows, The center distance技术参数额定容量: 500KVA 额定电压: 10±5%/0.4KV频率: 50HZ 联结组别: Yyno短路阻抗: 4% 负载损耗: 5150W空载损耗: 960W 空载电流: 1%其它:符合GB1094, GB6451S9—500/10产品是全国统一设计的新产品,是目前国内技术经济指标最先进的铜线系列配电变压器。

高压断路器基本知识

高压断路器基本知识

高压断路器基本知识一、高压断路器的定义和用途1.定义高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。

2.用途(1)控制作用(2)保护作用(3)安全隔离作用二、对高压断路器的要求1.开断、关合功能(1)能快速可靠的开断、关合各种负载线路和短路故障,且能满足断路器的重合闸要求;(2)能可靠的开断、关合其他电力元件,且不引起过电压。

2.电气性能(1)载流能力(2)绝缘性能(3)机械性能三、高压断路器的型号含义和技术参数1.型号含义①②③-----④/⑤⑥/⑦①—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。

②—②—装置地点代号;N—户内,W—户外。

③—③—设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。

④—额定电压,KV。

⑤—其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。

⑥—额定电流,A。

⑦—额定开断电流,KA。

2.技术参数(1)额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的参数,是断路器长期工作能承受系统最高工作电压。

(2)额定电流:它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。

(3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。

在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,。

(4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。

断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值。

(5)关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。

断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。

(6)热稳定电流:热稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。

变压器用第二章

变压器用第二章

A B C 0
特点:在这种铁心结构的变压器中,任
.
.
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一瞬间某一相的磁通均以其他两相铁心 为回路,因此各相磁路彼此相关联。
七 变压器的并联运行
(一)、并联运行的定义: 是指将两台或多台变压器的原方和副方分别 接在公共母线上,同时向负载供电的运行方 式,如图所示。
(二)、并联运行的优点: 1)可以提高供电的可靠性。 2)可以根据负荷的大小调整投入并联运 行变压器的台数,以提高运行效率; 3)可以减少备用容量,并可随着用电量 的增加,分期分批地安装新的变压器,以 减少初投资。 当然,并联变压器的台数也不宜太多,因为 在总容量相同的情况下,一台大容量变压 器要比几台小容量变压器造价低、基建设 投资少、占地面积小。
这样,效率的公式可变为: 2 p0 p kN = *100% 1 2 S N cos 2 p0 p kN 以上的假定引起的误差不大(不超过0.5 %),却给计算带来很大方便,电力变压 器规定都用这种方法来计算效率。 3.效率特性: 上式说明,当负载的功率因数cos φ 2一定 时,效率随负载系数而变化。图为变压器 的效率曲线。 效率决定于铁耗、铜耗和 负载大小。
四、变压器在铁路信号设备供电的应用



铁路信号用变压器,多采用低压小功率的干式自 冷变压器。主要由信号、轨道、道岔表示、扼流、 防雷等变压器。 BX型信号变压器用于色灯信号机的点灯电路, 目前广泛采用的是BXl—34型。其绕组组成如图1 所示。 BG型轨道变压器用于轨道电路供电,目前广 泛使用的是BfiI一50型。其绕组组成如图2所示, 原边接220V电源,副边输出电压为0.45"-10.8V,通过改变副边端子连接可获所需电压。
变压器的外特性

变压器的基础知识

变压器的基础知识
W1

W2

W3
代表符号
变压器试验的类型
• • • • • • • 一、厂内试验 1、元件、部件试验, 2、半成品试验, 3、出厂试验 4、型式试验 二、现场交接试验 三、预防性试验
变压器的并联运行
并联运行是指将几台变压器的一、二次绕组分别接在一、二次侧的公共母线 上,共同向负载供电的运行方式。 并联运行的理想情况是: 1、空载时各变压器二次绕组之间无环流; 2、负载后,各变压器的负载系数相等; 3、负载后,各变压器的负载电流与总的负载电流同相位。 并联运行的变压器需满足以下条件
SFSZL10—40000/110
• 三相(油浸)风冷三线圈有载调压铝线10型变压器, 容量为40000kVA,高压电压等及为110kV 。
SSZ9—50000/110
• 三相(油浸)自冷三线圈有载调压铜线9 型变压器,容量为50000kVA,高压电压 等及110kV。
S9—1000/10
• 三相(油浸)双线圈铜线9型变压器,容 量为1000kVA,高压电压等及为10kV
• 6)船用变压器

K:平衡电抗器
B:饱和电抗器
防护型式:D:防滴式;H:防护式;S:防水式
6)电子产品上的变压器
• 包括容量很小的电源变压器和用于音频, 高频,超高频的变压器。
1.3.2按结构和使用要求分类
1、三相(单相)变压器 2、双绕组变压器 3、多绕组变压器 4、有载(无励磁)调压变压器 5、密封式变压器 6、自耦式变压器 7、串联变压器 8、分裂式变压器 9、柱上式变压器
)。 7、功率因数、有功功率(P)、无功功率(Q)、
雷电冲击试验和工频耐压试验
• 8、LI:雷电冲击电压值(kv) • 9、AC:工频耐压值(kv) • 可以查阅油浸式变压器的绝缘水平(GB1094.32003) • 根据 GB50150--2006《电气装置安装工程电气设备 交接试验标准》工频耐压值按出厂试验的80%。

高压负荷开关+熔断器

高压负荷开关+熔断器

1 10 kV配电变压器的保护配置方案福建省电力有限公司要求永久性用电的用户计量柜的设计选型是:凡容量在100~315 kVA(不含315 kVA)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压计量柜方式计量,容量在315 kVA及以上的用户应采用高压计量柜方式计量。

电气设计人员就依据该原则考虑是否配置高压柜对变压器进行保护,一般大部分设立专用变压器的用户,高压供电系统为10 kV系统,10 kV配电变压器的保护配置方案通常有以下几种:用户容量小于315 kVA的,考虑采用跌落式熔断器进行保护,变压器的位置根据现场提供的条件选择放置在杆上变台或落地的方式。

用户容量在315 kVA及以上时,由于要求使用高压计量柜,就涉及到高压配电柜的选型问题。

此时变压器保护配置方案一般有两种:一种是利用断路器;另一种则利用负荷开关-熔断器组合电器。

这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,目前的情况是并存选用。

本文着重对这两种方式进行综合比较分析。

2 负荷开关-熔断器组合电器与断路器保护的比较2.1 两种配置各自的特点高压负荷开关-熔断器组合电器是由高压负荷开关来承担过载电流(此过载电流对高压负荷开关来说,仍在高压负荷开关额定开断电流的范围内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担“转移电流”的开断。

而变压器高压侧的短路保护和过载保护由熔断器来承担。

这是一组负荷开关及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动分闸。

两者的有机结合可满足配电变压器各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。

因此其最大的特点是结构简单、制造容易、价格便宜。

如能合理选配熔断器、负荷开关与变压器的参数,也能达到可靠保护的要求。

对于断路器而言,断路器具备所有保护功能与操作功能,断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准进行,因而其结构复杂、选材严格、造价昂贵,在终端用户中大量使用不现实。

2.2 两种保护对配电变压器性能比较对保护配电变压器,采用负荷开关-熔断器组合电器比断路器更为经济实用。

05.《供配电系统设计规范》GB50052-2009

05.《供配电系统设计规范》GB50052-2009

GB50052-2009供配电系统设计规范Code for desing electric power supply systems 2009-11-11发布2010-07-01实施1总则 (1)2术语 (2)3负荷分级及供电要求 (4)4电源及供电系统 (6)5电压选择和电能质量 (7)6无功补偿 (9)7低压配电 (11)本规范用词说明…………………………………………………………………………………引用标准名录……………………………………………………………………………………附:条文说明………………………………………………………………………………………1.0.1为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、供电可靠、技术先进和经济合理,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建工程的用户端供配电系统的设计。

1.0.3供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,统筹兼顾,合理确定设计方案。

1.0.4供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,作到远近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。

1.0.5供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品。

1.0.6本规范规定了供配电系统设计的基本技术要求。

当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.7供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语2.0.1一级负荷中特别重要的负荷vital load in first grade load中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷。

2.0.2双重电源duplicate supply一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。

2.0.3应急供电系统(安全设施供电系统)electric supply systems for safely services用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是:为了人体和家畜的健康和安全,和/或为避免对环境或其他设备造成损失以符合国家规范要求。

500kv变电站主变保护继电保护配置及二次回路接线

500kv变电站主变保护继电保护配置及二次回路接线

500kv变电站主变保护继电保护配置及二次回路接线摘要500 kV超高压大型变电站中的主变压器是变电站的核心元件,主变压器的形式和参数,保护配置及检验,对电网的安全可靠运行也有着重要影响。

文章讨论了500 kV变电站主变压器选型及一次接线的选择、主变保护的配置、主变二次回路CT、PT的接线原则、主变保护的检验方法及运行过程中的注意事项。

关键词:主变压器;变压器保护;一次接线;检验AbstractMain transformer is a core component of the 500 kv EHV substation,The form and parameters of main transformer,Protection configuration and testing,have a significant impact to the safe and reliable operation of the grid.This article discuss the choice of mainly transformer in 500kv transformer substation and primary connection、configuration of mainly transformer protect、CT and PT connection principle in secondary thermal system、examine method of main transformer protection and some notes in running process.Keywords: Mainly Transformer;Transformer Protection;Primary Connection; Examine.目录1 引言 (1)2 500kv变电站主变选型 (1)2.1 容量的选择 (1)2.2 三相共体变压器与单相变压器组 (1)2.3 普通变压器与自耦变压器 (2)2.4 调压方式 (3)2.5 冷却方式的选择 (4)2.6 三次侧容量及电压的选择 (5)2.6.1 容量的选择 (5)电压的选取 (5)2.7 对损耗值的要求 (6)2.8 尺寸与质量 (7)抗短路能力 (7)阻抗参数 (7)2.11 扩建第二组变压器需考虑的问题 (8)变压器油 (9)变压器附件 (10)3 500kv变电站常用典型一次接线 (10)4 主变保护配置 (12)4.1 差动保护 (14)4.1.1 纵联差动保护 (14)4.1.2 分侧差动保护 (16)4.3 后备保护 (18)4.2.1 高压侧及中压侧相间阻抗保护分析 (18)4.2.2 低压侧过流保护 (18)4.3 过励磁保护 (19)4.3.1 原理概述 (19)4.4 变压器瓦斯保护 (22)5 主变保护二次回路CT、PT接线原则 (22)5.1 电流互感器 (22)5.2 电压互感器 (23)6 主变保护的检验方法 (24)6.1 主变压器差动保护的检验 (24)6.2 变压器瓦斯保护的检验 (25)6.2.1 瓦斯继电器的检验 (25)6.2.2 瓦斯保护的安装检验 (26)瓦斯保护的检验周期 (27)6.3 过激磁保护检验 (27)6.4 功率方向保护的检验 (27)7 运行中的注意事项 (28)8 结束语 (29)参考文献: (29)引言变压器是变电站最重要的电气设备之一,它的安全可靠运行关系到变电站乃至电网的安全稳定。

高低压配电柜的元器件符号和对应的实物

高低压配电柜的元器件符号和对应的实物

高低压配电柜的元器件符号和对应的实物如下:1. 断路器(CB):断路器通常用于保护电路和设备免受电流过载和短路的影响。

其符号为一个矩形,内部带有一条斜线,表示断开电路。

实物为一个黑色的小方块,底部带有两个接线口。

2. 接触器(ACB):接触器也是一种保护电器,它与断路器的区别在于它主要用于控制电路的切换和开关。

其符号为一个带有平头的斜线和一个圆弧,表示断开电路和控制电路的开关。

实物为一个灰色的长方形盒子,底部带有数个接线口。

3. 隔离开关(DS):隔离开关用于控制电路的隔离和分离,规定在运行、检修和维护等作业期间,必须切断电源隔离电路以保证作业人员的安全。

其符号为一个带平头的竖线,实物为一个黑色的小方块,底部带有两个接线口。

4. 自动恢复式过电压保护器(AROV):自动恢复式过电压保护器用于保护电子设备不受过电压的影响。

其符号为一个带有平头的竖线和一个弧线,实物为一个灰色的小方块,底部带有两个接线口。

5. 电流互感器(CT):电流互感器主要用于变电站的安全保护,测量高压设备中的电流,并将电流变换成低电位输出。

其符号为一个带有斜线的环形,实物为一个铁制环形装置,可放置在电缆或导线周围。

6. 电压互感器(VT):电压互感器通常用于对高压设备的测量并降压处理。

其符号为一个带有斜线的矩形,实物为一个类似变压器的装置,可测量电压并将其转换成低电位输出。

7. 直流电源(DCP):直流电源主要用于提供直流电力,其符号为一个直线和一个带平头的竖线组成的图形,实物为一个黑色的小方块,底部带有两个接线口。

8. 电表(M):电表用于测量电流、电压和功率等参数,其符号为一个正方形中间带有"M"字母,实物为一个类似于仪表的装置。

注意:不同型号和品牌的元器件可能存在细微差异,以上仅为一般认可的符号和实物对应关系。

在具体的应用中,需要严格按照相关的图纸和规范进行选择和使用。

电力变压器

电力变压器

电力变压器科技名词定义中文名称:电力变压器英文名称:powertransformer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。

由铁心和套于其上的两个或多个绕组组成。

所属学科:电力〔一级学科〕;变电〔二级学科〕本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布电力变压器电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压〔电流〕变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压〔电流〕的设备。

三相油浸式电力变压器外形图1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-平安气道7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱;12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压〔电流〕变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压〔电流〕的设备。

当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。

二次感应电动势的上下与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。

要紧作用是传输电能,因此,额定容量是它的要紧参数。

额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,依据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。

现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。

最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心咨询题。

当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外[1]力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。

国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工,洛阳星牛,保变天威,西电集团,山东电力设备厂等。

供配电方式10KV高压电网采纳三相三线中性点不接地系统运行方式。

电力变压器用户变压器供电大都选用Yyn0结线方式的中性点直截了当接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。

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高过载配电变压器
什么是“高过载配电变压器”?
高过载配电变压器,是为解决用电负荷短时急剧增长而研发的一种配电变压器。

短时用电负荷急剧增长是指:全年中绝大部分时间处于轻载状态,但有十来天或半个月负荷急剧增长,超过额定负荷1.5倍甚至2倍,且负荷集中在2—3小时内的负荷情况,如农网中的春节负荷、农忙负荷等等。

高过载配电变压器的优点
高过载配电变压器具有以下优点:
1、针对农村区域年平均负载率低、春节及农忙时期负荷短时大幅增长的这种特殊使用状况,在保证基本用电容量的前提下,既满足小负荷长期用电的需求,又兼顾过负荷短期用电的需求。

2、高过载能力配电变压器具有节能、高效、环保、空载电流小、无功损耗低、抗突发短路能力强等特点。

高过载配电变压器适用于什么电网?
高过载配电变压器技术,主要是为确保农网运行的经济性和安全性而研发的技术。

农网年平均负载率偏低,但用电负荷时段集中,春节期间负荷急剧增长,容易造成常规变压器短时严重过载,甚至烧毁。

但又不能
人为加大变压器容量,造成“大马拉小车”现象,不符合电网运行经济性。

高过载配电变压器的研发依据
依据国家电网公司2014年6月发布的《农网高过载能力配电变压器技术导则》而研发。

高过载配电变压器的过载能力
根据农网负荷特点,满足以下过载要求,不影响变压器的正常使用寿命。

一、1.5倍额定容量运行6小时;
二、1.75倍额定容量运行3小时;
三、2倍额定容量运行1小时。

高过载配电变压器的耐高温能力
高过载配电变压器因绝缘材料不同,分为B级绝缘和F级绝缘两种,耐温能力见下表:
温升限值
例如:一台B级绝缘200kV A高过载变压器,型号为S13-M(B)
-200/10GZ,当环境温度为40℃时,顶层油的极限耐温能力为80K+40K=120℃。

而它的原材料、配件、表面漆、密封件等元件的耐温能力则大于120℃,按增加30k即150℃设计。

高过载配电变压器的选用推荐
适用情况
高过载配变适用于年平均负荷率低、负荷峰谷差大、春节及农忙时期负荷短时大幅增长的台区。

选用条件
参照国家电网公司企标QB/GDW 11190-2014《农网高过载能力配电变压器技术导则》,上一年度平均负荷率β≤25%的台区,根据上年最大负荷Pmax与近三年最大负荷年均增长情况,按5—10年规划确定高过载配变容量,参考下表选择。

平均负荷率β计算公式:
W×100%
β=
8760P
max
β——平均负荷率;
W——全年用电量(kwh);
Pmax——年最大负荷(kw)。

台区高过载配变容量配置表
注:“上年度最大负荷”与“近三年台区最大负荷年均增长率”的交集点,即为台区应配置高过载配变的额定容量。

若最大负荷无法取得,可用近三年供电量年均增长来代替。

高过载配变配套设施选型推荐
高过载配变配套设备选型方案,主要是指配变高、低压侧熔断器、负荷开关等设备的推荐选用方案。

高过载配变10kV侧短路保护由高压熔断器提供,0.4kV侧过流保护由低压熔断器或塑壳断路器提供。

高、低压侧熔断器及塑壳断路器选型方案见下表。

高过载配变高、低压侧配套设备选型方案
高过载配变高、低压熔断器和低压塑壳断路器的选型,充分考虑了配变的过载能力。

50kVA高压侧按1.5倍额定电流的2.0~3.0倍
配置,100kVA及以上高压侧按1.5倍额定的1.5~2.0倍配置,低压侧均按额定电流的2.0倍配置,推荐值为选择临近的标准型号。

高压侧熔断器选型标准:DL/T 640-1997,低压侧熔断器选型标准:GB 13539.1-2008和GB/T 321-2005,低压侧塑壳断路器选型标准:GB 14048.2-2008。

本推荐值的目标是确保1.5倍过载情况下,配变正常运行,并能在极端条件下可靠动作,防止配变烧毁。

200kV A及以上容量,过载保护推荐采用低压塑壳断路器。

低压塑壳断路器既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压(失压)时自动跳闸。

当线路出现短路时,其过流脱扣线圈动作,使开关跳闸;如出现过负荷,串联在一次线路中的加热电阻丝加热,通过双金属片弯曲,使开关跳闸。

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