变压器并列运行基础知识
主变压器并列运行的条件
主变压器并列运行的条件
在电力系统中,主变压器并列运行是一种常见的方式,可以提高
系统的可靠性和承载能力。
主变压器并列运行的条件主要包括以下几
个方面。
1. 相序一致:主变压器之间的相序必须保持一致,即A相对应
的绕组连接方式与其他主变压器一致,B相、C相也是如此。
相序不一
致会导致电压和电流的相互影响,影响系统的稳定性。
2. 额定容量相近:主变压器的额定容量应该相差较小。
如果两
个主变压器的容量相差过大,工作时可能会导致负荷分配不均,造成
主变压器的过载或不充分利用。
3. 空载参数接近:主变压器的空载参数,包括空载电流、空载
损耗等应该接近。
这是为了保证主变压器在并列运行时,负荷能够得
到合理的分配,避免某个主变压器承担过多或过少的负荷。
4. 短路阻抗相近:主变压器的短路阻抗也应该相近。
短路阻抗
是主变压器阻抗对短路电流的限制程度,不同的短路阻抗会导致电流
分布不均衡,影响系统的稳定性。
5. 稳态电压相差小:主变压器的稳态电压相差应该小于5%。
稳
态电压的差异会导致电力系统中的电流分布不均衡,影响电气设备的
运行。
当以上条件都满足时,主变压器可以实现并列运行。
此时,主变
压器之间可以实现负荷共享,提高系统的运行稳定性和经济性。
同时,
在主变压器并列运行时,还需要进行恰当的保护设置,以确保主变压器的安全运行。
变压器并列运行
变压器并列运行条件变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。
变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。
其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。
又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。
因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同(2)各台变压器的阻抗电压应相等(3)各台变压器的接线组别应相同。
下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果:(一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行:由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。
由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。
在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。
当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。
循环电流为:IC=△E/(ZdI+ZdII)式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则Zd=UZK*UN/100IN式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A)当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC为:IC=á*II/[UZKI+(UZKII/â)]式中:UZKI--表示第一台变压器的阻抗电压UZKII--表示第二台变压器的阻抗电压INI<INIIá--用百分数表示的二次电压差II--变压器I的副边负荷电流根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流Ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。
变压器的并列运行
变压器的并列运行为了提高供电的可靠性、灵活性和保证变压器安全经济运行,在运行中通常将两台及以上变压器并列运行。
标签:变压器并列经济0 引言变压器是变电站的主要电气设备之一,主要用于转换电压、传递功率。
变电器工作时会产生有功功率损耗和无功功率损耗。
技术人员可参照变压器的技术参数选用相应的运行方式,加强变压器的运行管理,运用现有技術设备最大限度的节省电能。
1 变压器的主要组成部件铁芯、绕组、油箱、储油柜、呼吸器、压力释放器、冷却系统、绝缘套管、分接开关、瓦斯继电器、温度器、净油器、绝缘油故障气体在线检测装置等。
2 变压器工作原理变压器,按字义可以理解,就是用来改变电压的装置。
它是变换交流电压、电流和阻抗的器件。
它可以提升电压,也可以降低电压。
它是根据电磁感应原理工作的。
当电流流过初级线圈时,磁芯就产生交流磁通,这时次级线圈中就能感应到电流。
3 变压器的并列运行将两台或多台变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行,这种运行方式叫变压器的并列运行。
3.1 变压器并列运行的条件:①接线组别相同;②电压及变比基本相同;③短路阻抗基本相等;④变压器容量比一般不超过3:1。
3.2 变压器并列运行的目的①提高变压器运行的经济性。
如果负荷增加到一台变压器的容量不够,就可以并列投入第二台变压器。
若负荷减少到不需要两台变压器供电,则可以撤掉一台运行的变压器。
这样就达到了变压器经济运行的目的。
②提高供电的可靠性。
当并列运行的变压器中有一台有故障时,就可迅速将其从电网中切除,状态良好的变压器继续运行。
或者是一台变压器故障停电检修时,其它变压器不受影响可继续正常运行。
这样就减少了故障时的停电时间,从而提高了供电的可靠性。
4 变压器并列运行的条件分析变压器并列运行条件是变压器在并列到空载时,避免绕组内产生环流;并列到负载时,确保负载按照容量合理分配。
电压比(变比)不同,二次电压大小就不相等,两台变压器并列运行后二次绕组回路会出现环流,这种环流将对变压器的出力造成一定的影响,使变压器无法正常运作;若阻抗不等,变压器负荷就无法参照变压器的容量成比例分配,则变压器阻抗的大小与其自身所带负荷成反比,变压器的出力就不可避免的受到影响。
变压器并列运行的四个基本点
变压器并列运行的四个基本点说到变压器并列运行,这就像把两台车放在一起开一样,得考虑的事情不少。
要是你把两台车绑在一起,结果没协调好,那就是两辆车各自跑各自的,结果可想而知。
所以,变压器并列也得考虑这四个基本点,让它们跑得顺畅又稳定。
接下来,我们就来聊聊这四个点,看看怎么让变压器们合作无间。
1. 变压器的容量1.1. 首先得说说变压器的容量。
这就像你家电器的功率一样,如果你家里有一台大功率的电视,那你就得保证你的插座能承受得住。
变压器也是一样,并列运行的时候,每台变压器的容量得合适,不能有太大的差异。
想象一下,你的两台变压器就像两个人一起搬东西,如果一个人特别强壮,而另一个人刚刚好,那肯定得考虑怎么协调,才能让工作轻松点,不然一会儿你就会发现,有的变压器干得特别累,而另一个却闲得很。
1.2. 还要考虑到容量的冗余。
简单来说,就是要留一点儿“余地”,万一某个变压器出了点问题,另一个可以顶上,这样才能保证系统的稳定性。
如果两台变压器都差不多负荷,那一旦出现问题,就容易让整个系统陷入麻烦。
2. 电压和相位2.1. 电压和相位的问题也不容小觑。
想象你在聚会上跳舞,如果每个人的节奏都不一样,那跳起来肯定很尴尬。
而变压器也是一样,电压和相位得匹配好。
电压就是“电的力度”,相位就是“电的节奏”,如果两台变压器的电压和相位不同,就会影响到整个系统的稳定性。
2.2. 确保电压和相位匹配,最简单的方法就是在并列前先进行测试。
通过测试可以确认变压器们能否在同一个节奏下运行,保证不会因为不同步而导致系统出问题。
3. 负荷分配3.1. 负荷分配的原则就是要公平。
想象你在和朋友一起搬家,如果每个人都能均分任务,那自然一切顺利;要是一个人搬重物,另一个人只搬轻的,那就不太公平了。
变压器并列时,也是要合理分配负荷,确保每台变压器都能承担起相应的负荷,这样才能保证整个系统的稳定运行。
3.2. 不同变压器之间的负荷分配,得根据实际情况来调整。
变压器并列运行及负荷分配的计算
变压器并列运行及负荷分配的计算一、变压器并列运行的条件是什么?1.变比相等。
变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
差值最多不超过±0.5%。
2.连结组序号必须相同。
接线界别相同在同列变压器的二次绕组中可以发生电压高,在变压器的二次两端内部产生循环电流。
3.两台变压器容量比不超过3:1。
容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
4.短路电压相同。
关于短路电压要求相同的说明:实际上是非常接近即可,因为试验值往往与设计理论值有一定的偏差,铭牌上写的都是试验值,即实际值。
如果短路电压差距过小,可以引致短路电压大的出现过负荷现象,建议容许高通常不少于10%。
至于为什么,恳请看看文末的变压器同列运转负荷分配排序。
二、什么叫变压器的短路电压?这里必须先说道一下变压器的电阻电压变压器的阻抗电压百分数由电抗电压降和电阻电压降组成。
在数值上与变压器的阻抗百分数相等,表明变压器内阻抗的大小。
阻抗电压百分数表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降的大小。
它对于变压器在二次侧发生短路时,将产生的短路电流大小有决定性意义,对变压器制造价格和变压器的并联运行也有重要意义,也是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。
此数值在变压器设计时遵从国家标准。
电阻电压百分数的大小与变压器的容量有关,通常变压器容量越大短路电阻也就越大(通常情况哦)。
我国生产的电力变压器,电阻电压百分数通常在4%~24%的范围内。
再说变压器的短路电压变压器的短路电压百分数就是当变压器一侧短路,而另一侧富诚纯额定电流时的电压,此电压占到其额定电压百分比。
实际上此电压就是变压器通电两端和短路两端的漏抗在额定电流下的压降。
同容量的变压器,其电抗愈小,这个短路电压百分数也愈小,同样的电流通过,小电抗的变压器,产生的电压损失也愈小,故短路电压百分数小的变压器的电抗变化率也越大。
两台三绕组变压器并列运行操作规程
1. 引言在电力系统中,变压器是不可或缺的设备,它起着调节电压、提供电力传输和分配功能的重要作用。
针对需要高容量输出的情况,常常会采用两台三绕组变压器并列运行的方式来满足需求。
本文将针对这一运行操作规程展开深入探讨,并提供相关的评估和理解。
2. 什么是两台三绕组变压器并列运行两台三绕组变压器并列运行是指在电力系统中,通过将两台三绕组变压器并列连接,以满足输电容量的需求。
采用此种方法可以有效提高系统的容量、稳定性和可靠性。
3. 实施两台三绕组变压器并列运行的步骤要实施两台三绕组变压器并列运行,需要经过一系列复杂的步骤。
首先需要对两台变压器的参数进行全面评估,包括额定容量、接线组别、短路阻抗等。
在连接过程中需要严格遵循连接规程,确保两台变压器的运行稳定性和一致性。
还需要对运行过程进行监测和调整,以确保系统的正常运行和安全性。
4. 两台三绕组变压器并列运行的适用范围在实际应用中,两台三绕组变压器并列运行适用于哪些情况呢?通常情况下,当电力系统需要大容量输出或者需要提高系统的稳定性时,可以考虑采用此种方法。
还需要考虑电网的负荷情况、运行环境等多方面因素来进行综合评估。
5. 个人观点和理解作为一名电力系统专业人士,我认为两台三绕组变压器并列运行是一种高效、灵活的变压器运行方式。
通过合理的设计和操作,可以有效提高系统的稳定性和可靠性,满足电力系统对于大容量输出的需求。
然而,在实际应用中也需谨慎操作,并严格遵守相关的操作规程,以确保系统的安全和稳定运行。
6. 总结两台三绕组变压器并列运行是一种重要且有效的电力系统运行方式。
在采用此种方法时,需要全面评估系统参数、严格遵守操作规程,并加强对系统运行的监测和调整。
只有这样,才能确保系统的安全、稳定和高效运行。
7. 两台三绕组变压器并列运行的实施步骤在实施两台三绕组变压器并列运行时,需要经过一系列复杂的步骤。
需要对两台变压器的参数进行全面评估。
这包括额定容量、接线组别、短路阻抗等。
变压器并联运行的三个条件
变压器并联运行的三个条件
变压器并联运行常用于大型工业电源或电力系统中,它能够有效提高
系统的可靠性和稳定性,使得电能转换效率更高。
但是,变压器并联
运行也需要满足一定的条件,下面我们介绍一下变压器并联运行的三
个条件。
一、变比必须相等
变压器并联运行需要满足变比相等的条件。
因为变压器是根据变比
(变压比或变流比)来实现电能转换的。
如果并联的两个变压器变比
不相等,那么输出电压、电流和功率都会不一致,反而会导致系统电
能转换效率变低。
所以要求并联的变压器变比必须相等。
二、相位差小于30度
变压器并联运行需要满足相位差小于30度的条件。
在交流电路中,发
生相位差的原因是电磁能量的传输速度有限,所以在变压器并联运行中,如果相位差过大,就会导致电能传输发生短路或者开路。
因此,
要求变压器并联时,相位差不能太大,一般不超过30度。
三、额定电压相等
变压器并联运行需要满足额定电压相等的条件。
在变压器并联过程中,如果其中一个变压器电压超出额定值,就会导致变压器损坏,造成电
能传输的不稳定性,甚至影响到整个系统的安全运行。
因此,在变压
器并联运行中,要求并联的变压器都要有相同的额定电压,才能够得
到能量传输的准确性和稳定性。
总之,变压器并联运行可以提高电能变换的效率,但是要注意条件的
把握,变比必须相等,相位差不能过大,额定电压也必须相等,这些条件的同时满足,才能够实现系统安全稳定的运行,确保电力设备的可靠性和稳定性。
变压器并列运行条件
简介:变压器并列运行条件,电流速断保护整定关键字:变压器并列运行1.变压器并列运行的概念将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。
2.变压器并列运行的目的及优点2.1提高变压器运行的经济性。
当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。
特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。
2.2提高供电可靠性。
当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行从而减少了故障和检修时的停电范围和次数,提高供电可靠性。
2.3节约电能,实现节电增效。
比如本局南曹变电站装有4000kV A和3150kV A两台变压器。
经过对两台变压器运行情况进行计算,并列运行一年后,节约电能10.2万Kwh,节电效果非常明显,降低了资金投入。
3.变压器分别接在两段母线上,两台分开带几条线路运行时的缺点3.1出现大马拉小车的现象,当负荷增加到一台不够用,而并列运行又不可能时,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,其中一台因带线路少或负荷小,就会出现大马拉小车现象,增加损耗。
3.2当线路用电负荷增大,而向它供电的一台变压器容量不够时,就会导致变压器过负荷,影响经济运行及供电可靠性。
4.变压器并列运行的理想状态4.1变压器空载进绕组内不会有环流产生4.2并列运行后,两台变压器所带负载与各自额定容量成正比,即负载率相等。
5.变压器并列运行应满足的条件5.1变压器的接线组别相同。
5.2变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。
以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
变压器并列运行
变压器并列运行变压器,能并列,负载大小可调节,并列运行优点多,满足条件有四个。
接线组别要相同,两台变比不岀差,短路电压需一致,容量不超三比一。
变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。
其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其他变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时,可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高了供电的可靠性。
由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
变压器并联要安全运行,必须满足以下条件;如果不符合条件,并联运行将会引起安全事故发生。
1)联结组标号应相同。
如果联结组标号不同的两台变压器并联,二次回路中将会出现相当大的电压差。
由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使变压器烧坏。
2)电压比相等。
如果电压比不同的两台变压器并联,二次侧会产生环流,增加损耗,占有据容量。
要在任何一台都不会过负荷的情况下,才可以并联运行。
我国规定并联变压器的电压比差值不得超过±0.5(指分接开关置于同一挡位的情况)。
3)阻抗电压的百分数相等。
如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。
一般认为,并联变压器的短路阻抗相差不得超过±10%。
通常应设法提高短路阻抗大的变压器二次绕组电压或改变变压器分接头位置来调整变压器的短路阻抗,以使并联运行的变压器的容量得到充分利用。
4)二次绕组容量比不超过3∶1。
这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
由于不同容量的变压器,其阻抗值相差较大,负荷分配不平衡,同时从运行角度考虑,小容量变压器起不到备用作用,所以容量比不宜超3∶1。
变压器并列运行的条件及方式
变压器并列运行的条件及方式
变压器并列运行的条件是:
1. 类型相同:并列运行的变压器应该是同一类型的变压器,即输入输出电压和频率相同。
2. 空载参数相近:并列运行的变压器应具有相似的空载参数,如短路阻抗和空载电流等。
3. 额定容量接近:并列运行的变压器的额定容量应该接近,以确保负载能够平均分配。
4. 相序一致:并列运行的变压器的相序应该一致,以避免相序不一致导致的问题。
变压器并列运行的方式有两种:
1. 主变和备变并列运行:将主变和备变的高压侧和低压侧分别通过并联装置连接在一起,当主变故障时,备变能够自动接替主变运行。
2. 并列运行:将多台变压器的高压侧和低压侧通过并联装置连接在一起,平均分配负载,提高供电能力。
在并列运行时,需要通过控制器或开关装置来确保各变压器的运行状态协调一致。
变压器并列运行条件和注意事项
为了提高供电可靠性和灵活性,保证变压器安全经济运行,在实践中通常将两台或以上变压器并列运行。
变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上。
当一台变压器发生故障时,并列运行的其他变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当需要检修时,变压器可以先并联备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,有利于提高供电可靠性。
由于用电负荷季节性很强,特别是农业排灌用电较多的农村地区,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
变压器并列运行条件为了达到理想的运行效果,变压器并列运行时必须满足下面4个条件:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同。
如果电压比不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器的出力。
当电压比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。
为了避免因电压比相差过大产生循环电流过大而影响并列变压器的正常工作,规定电压比相差不宜大于0.5%。
(2)各台变压器的阻抗电压应相等。
当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。
变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。
所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。
(3)各台变压器的接线组别应相同。
变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。
当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差和电压差。
在电压差的作用下,引起的循环电流有时与额定电流相当,但其差动保护、电流速断保护均不能动作跳闸,而过电流保护不能及时动作跳闸时,将造成变压器绕组过热,甚至烧坏。
变压器的并列运行
变压器的并列运行电力变压器要考虑运行的经济性,特别是多台变压器的变电站。
考虑到运行的合理性,往往将多台变压器并列运行(包括两台变压器的并列运行)或解列运行。
一、变压器并列运行的条件(1)变压器容量比不超过3:1(2)变压器的电压比相等,其变比最大允许相差±0.5%;(3)变压器短路电压(又称阻抗电压)百分比相等,允许相差不超过±10%;(4)变压器接线组号相同。
二.变压器并列运行条件的含义(1)变压器接线组号:是表示三相变压器一、二次绕组接线方式的代号。
在变压器并列运行的条件中,最重要的是变压器接线组别相同,如果接线组号不同的变压器并列后,即使电压的有效值相等,同样在两台变压器同相的二次侧,可能会出现很大的电压差(电位差),由于变压器二次阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器,因此,接线组号不同的变压器是不允许并列运行。
(2)变压器的变比差值百分比:是指并列运行的变压器实际运行变比的差值与变比误差小的一台变压器的变比之比的百分数,依照规定不应超过±0.5%。
如果两台变压器并列运行,变比差值超过规定范围时,两台变压器的一次电压相等的条件下,两台变压器的二次电压不等,同相之间有较大的电位差,并列时将会产生较大环流,会造成较大的功率损耗,其至会烧毁变压器。
(3)变压器的短路电压百分比是变压器重要的技术参数,是通过变压器短路试验得出的,就是说,把变压器接于试验电源上,变压器的一次侧通过调压器逐渐升高电压,当调整到变压器一次侧电流等于额定电流时,测量一次侧实际加入的电压值为短路电压,将短路电压与变压器额定电压之比再乘以百分之百,即为短路电压的百分比。
因为是在额定电流的条件下测得的数据,所以短路电压被额定电流来除就得短路阻抗,因此又称为百分比阻抗。
变压器的阻抗电压与变压器的额定电压和额定容量有关,所以不同容量的变压器短路阻抗也各不相同,一般说来,变压器并列运行时,负载分配与短路电压的数值大小成反比,即短路电压大的变压器分配的负载电流小,而短路电小的变压器分配的负载大,如果并列运行的变压器短路电压百分比之差超过规定时,造成负荷的分配不合理,容量大的变压器带不满负载,而容量小的变压器过负载运行,这样运行很不经济,达不到变压器并列运行的目的。
变压器的并列运行及负荷分配
变压器的并列运行及负荷分配一、变压器并列运行的条件是什么?1.变比相等。
变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
差值最多不超过±0.5%。
2.联结组序号必须相同。
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
3.两台变压器容量比不超过3:1。
容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
4.短路电压相同。
关于短路电压要求相同的说明:实际上是非常接近即可,因为试验值往往与设计理论值有一定的偏差,铭牌上写的都是试验值,即实际值。
如果短路电压相差过大,会导致短路电压小的发生过负荷现象,建议允许差一般不超过10%。
至于为什么,请看文末的变压器并列运行负荷分配计算。
二、什么叫变压器的短路电压?变压器的阻抗电压百分数由电抗电压降和电阻电压降组成。
在数值上与变压器的阻抗百分数相等,表明变压器内阻抗的大小。
阻抗电压百分数表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降的大小。
它对于变压器在二次侧发生短路时,将产生的短路电流大小有决定性意义,对变压器制造价格和变压器的并联运行也有重要意义,也是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。
此数值在变压器设计时遵从国家标准。
阻抗电压百分数的大小与变压器的容量有关,一般变压器容量越大短路阻抗也就越大(一般情况哦)。
我国生产的电力变压器,阻抗电压百分数一般在4%~24%的范围内。
变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压百分比。
实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。
同容量的变压器,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。
所以说:短路电压百分数=阻抗电压百分数(有时说成短路阻抗百分数)。
简述电力变压器并列运行的条件
电力变压器并列运行是指将两个或多个变压器同时连接到同一电路中,以共同承担负载的运行方式。
这种方式可以提高系统的可靠性和灵活性,并且能够减少每台变压器的负载,延长设备的使用寿命。
然而,要确保变压器并列运行正常稳定,需要满足一些条件:
1. 额定参数相近:并列运行的变压器应具有相似的额定电压、额定容量和阻抗特性,以确保在共同承担负载时各自分担的功率相对均衡。
2. 连接方式一致:并列运行的变压器应采用相同的接线组态和连接方式,例如星形或三角形连接,以确保在并列运行时电流分布均匀。
3. 相位序列一致:各个变压器的相位序列必须一致,否则会导致并列运行时出现相位不一致的问题,影响系统的稳定性。
4. 短路阻抗接近:并列运行的变压器的短路阻抗应当接近,以确保在故障情况下电流的分布均匀,避免某一台变压器承担过大的故障电流。
5. 相位角差小:各个变压器之间的短路阻抗和相位角差应尽量小,以确保在并列运行时电压和电流的分配比较均匀。
6. 运行状态监测:并列运行的变压器需要通过系统监测装置进行实
时监测,以确保各个变压器在运行过程中状态良好,及时发现并解决潜在问题。
总的来说,为了确保电力变压器能够安全稳定地并列运行,需要保证各项参数和运行状态的一致性,以及进行有效的监测和管理。
只有满足这些条件,才能够实现变压器的有效并列运行,并发挥出最大的效益。
变压器并列运行的四个基本点
变压器并列运行的四个基本点1. 引言嘿,朋友们,今天咱们来聊聊变压器并列运行的事儿。
听起来有点复杂,对吧?其实它就是让几台变压器一起工作,确保电力稳定、负载均匀。
就像是团队合作,有了大家的力量,事情做得更顺利。
让我们一步步来,深挖这个话题,看看其中的乐趣。
1.1 负载均衡首先,咱们得说说负载均衡。
这就像是你和朋友们一起分披萨,大家都不想吃到冷掉的那一块。
变压器也一样,想要让每一台都公平地分担负载。
通过合理的设计和调节,确保每台变压器都能发挥自己的最大效能,不然就容易造成“内讧”。
就好比一个球队,大家都得发挥,不能让某一个人累得像条狗。
1.2 相位匹配再来聊聊相位匹配,这可是并列运行的重中之重。
想象一下,咱们在一起跳舞,大家得有个共同的节奏,才能跳得好看。
变压器也是如此,必须确保它们的电压相位一致,否则就会像一群人跳错了舞步,场面可就尴尬了。
通过调试和校准,确保每台变压器的相位都“齐步走”,才能让电力稳定输出。
2. 安全性安全性这个话题,那是万万不能忽视的。
变压器在并列运行时,如果一台出现问题,其他的也可能受到影响。
这就好比你在游乐园玩过山车,前面那辆出故障,后面的可就得小心了。
因此,要定期检查和维护,确保每台变压器都处于最佳状态,别让“黑天鹅”事件来搅局。
2.1 故障检测在这方面,故障检测就像是一位细心的医生。
你得定期给变压器“体检”,确保没有潜在的问题。
一旦发现异常,及时处理,这样才能避免“小火苗”变成“烈火焚身”。
现代科技的发展让故障检测变得更高效,借助传感器和智能系统,咱们能实时监测运行状态,真是科技的福音。
2.2 保护措施当然,除了检测,咱们还得有保护措施。
这就像是给变压器穿上“铠甲”,确保在发生意外时,它能抵挡住一切攻击。
比如说,过载保护、短路保护等,都是必不可少的手段。
想象一下,变压器就像是一位勇士,面对风雨也能迎难而上,稳稳地守护电力供应。
3. 经济性最后,咱们得聊聊经济性。
并列运行的变压器不仅要性能好,还得省钱。
变压器并列运行
本次课程结束,谢谢大家
(二)阻抗电压不等时变压器并列运行:
因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反比。 也就是说当变压器并列运行时,如果阻抗电压不同,其负荷并不按额 定容量成比例分配,并列变压器所带的电流与阻抗电压成反比,如两 台变压器并列运行,其容量为SNI,SNII,阻抗电压为UZI、UZII,则各 台变压器的负荷按下式计算: SI=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNI/UZKI) SII=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNII/UZKII) 即S△I/SII=(SNI*UZKII)/(SNII*UZKI) 根据以上分析可知:当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗 电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的 变压器就会过负荷运行。变压器长期过负荷运行是不允许的,因此, 只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率, 能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以,为了避 免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响 变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。
(一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行:
• 由于两台变压器一次电压相等,电压比不相等,二次绕组中的感应电 势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,二次绕组内便 出现了循环电流IC。 • 在有负荷的情况下,由于循环电流Ic的存在,使变比小的变压器绕组 的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。这样就造成并列 运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。如母线总的负荷电流为I时 (I=INI+INII),若变压器I满负荷运行,则变压器II欠负荷运行;若变压 器II满负荷运行,则变压器I过负荷运行。由此可见,当变比不相等的 变压器并列运行时,由于循环电流Ic的存在,变压器不能带满负荷, 使总容量不能充分利用。 又由于变压器的循环电流不是负荷电流,但它却占据了变压器的容量 ,因此降低了输出功率,增加了损耗。当变比相差很大时,可能破坏 变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。为了避免因变比相差过大产 生循环电流Ic过大而影响并列变压器的正常工作,规定变比相差不宜 大于0.5%
变压器并列运行的条件
变压器并列运行的条件
(3)绕组连接组别相同,即要求极性相同,相位相同。 上述三个条件中,第一条和第二条往往不可能做到
绝对相等,一般规定变比的偏差不得超过 ±0.5% ,额定短 路电压的偏差不得超过±10%。
变压器并列运行的条件
变压器并列运行的条件
变压器并列运行时,通常希望它们之间无平衡电流; 负荷分配与额定容量成正比,与短路阻抗成反比;负荷电流 的相位相互一致。要做到上述几点,并列运行的变压器就必变比相等; (2)额定短路电压相等; (3)绕组连接组别相同,即要求极性相同,相位相 同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
理想状态
变压器空载进绕组内不会有环流产生
并列运行后,两台变压器所带负载与各自额定容量成正比,即负载率相等。
2.2提高供电可靠性。当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行从而减少了故障和检修时的停电范围和次数,提高供电可靠性。
2.3节约电能,实现节电增效。比如本局南曹变电站装有4000kVA和3150kVA两台变压器。经过对两台变压器运行情况进行计算,并列运行一年后,节约电能10.2万Kwh,节电效果非常明显,降低了资金投入。
该保护使用在双侧电源线路上又未经方向元件控制时,应考虑与背侧线路保护的配合问题。
3.过电流保护
保护定值应与相邻线路的延时段保护或过电流保护配合整定,其电流定值还应躲过最大负荷电流,最大负荷电流的计算应考虑常见运行方式下可能出现的最严重情况,如双回线中一回断开、备用电源自投、环网解环、由调度方式部门提供的事故过负荷、负荷自起动电流等。在受线路输送能力限制的特殊情况下,也可按输电线路所允许的最大负荷电流整定。
4.变压器并列运行的理想状态
4.1变压器空载进绕组内不会有环流产生
4.2并列运行后,两台变压器所带负载与各自额定容量成正比,即负载率相等。
5.变压器并列运行应满足的条件
5.1变压器的接线组别相同。
5.2变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
该保护如使用在双侧电源线路上又未经方向元件控制时,应考虑与背侧线路保护的配合问题。
4,灵敏系数的要求
延时电流速断保护的电流定值在本线路末端故障时,应满足如下灵敏系数的要求:
150km以上的线路不小于1.3。
220~50km的线路不小于1.40
3对20km以下的线路不小于
变压器的接线组别相同。
变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。
以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件保证负荷分配与容量成正比。
目的及优点
提高变压器运行的经济性。当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。
提高供电可靠性。当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行从而减少了故障和检修时的停电范围和次数,提高供电可靠性。
① 当负荷增加: 时,再投入一台,取两台并列运行比较经济。
② 当负荷减少: 时,切除一台,单台运行比较经济。式中: S ——全负荷,KVA Se——一台变压器的额定容量,KVA P0——变压器空载时有功损耗,近似为铁损KW Q0 ——变压器空载时无功损耗kvar Pd ——变压器短路有功损耗,也称铜损KW Qd ——变压器短路无功损耗kvar K ——无功经济当量系数kwh/kvar,对于110-35kV的降压变压器,当系统负荷最小时取0.06,负荷最大时取0.1。 i0——空载电流以上各量,均可从铭牌或试验报告中查得。当并列运行的两台变压器型号和容量不同时,则可根据变压器经济运行的条件,事先做好曲线,通过查曲线决定在不同负荷下该投入的台数 保护定值计算、灵敏度校验及运行方式选择,均采用实际可能的最大、最小方式及一般故障类型。对于电厂直馈线或接近电厂的带较长时间的保护,整定计算时要考虑短路电流衰减。对于无时限动作或远离电厂的保护,整定计算时不考虑短路电流的衰减。
并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
注意事项
检查变压器铭牌,看是否符合并列运行的基本条件。
检查变压器高、低压侧接线是否正确。
检查变压器调压分接开关是否在同一档位,安装时必须置于同一档位。[1]
3电流速断应校核被保护线路出口短路的灵敏系数,在常见运行方式下,三相短路的灵敏系数不小于1时即可投运。
2.延时电流速断
电流定值应对本线路末端故障有规定的灵敏系数,还应与相邻线路保护的测量元件定值配合,时间定值按配合关系整定。
如相邻线路电流电压保护的电流和电压元件均作为测量元件,则本线路延时电流速断保护的电流定值应与相邻线路保护的电流和电压定值均配合。
1 概述
2 目的及优点
3 理想状态
4 条件
5 注意事项
概述
变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。
其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
5.3变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件保证负荷分配与容量成正比。
5.4并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
6.安装中应注意的事项
6.1检查变压器铭牌,看是否符合并列运行的基本条件。
6.2检查变压器高、低压侧接线是否正确。
6.3检查变压器调压分接开关是否在同一档位,安装时必须置于同一档位。
7.两台变压器并列运行,不同负荷时,投入变压器台数,使之经济运行的计算由于用电负荷在昼夜和一年中的变化较大,对两台并列运行的变压器应考虑采用最经济的运行方式:当并列运行的两台变压器型式和容量相同,不同负荷时,投入变压器的台数,可按下式计算决定:
2单侧电源线路的电流速断保护定值,按双电源线路的方向电流速断保护的方法整定。对于接入供电变压器的终端线路含T接供电变压器或供电线路,如变压器装有差动保护,线路电流速断保护定值允许按躲过变压器其他侧母线三相最大短路电流整定。如变压器以电流速断作为主保护,则线路电流速断保护应与变压器电流速断保护配合整定。
变压器并列运行基础知识
1.变压器并列运行的概念
将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。
2.变压器并列运行的目的及优点
2.1提高变压器运行的经济性。当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。
过电流保护的电流定值在本线路末端故障时,要求灵敏系数不小于1.5,在相邻线路末端故障时力争灵敏系数不小于1.2。
变压器并列运行
变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。
目录
第二节 阶段式电流保护整定计算
1. 电流速断保护
1双侧电源线路的方向电流速断保护定值,应按躲过本线路末端最大三相短路电流整定。无方向的电流速断保护定值,应按躲过本线路两侧母线最大三相短路电流整定。对双回线路,应以单回运行作为计算的运行方式,对环网线路,应以开环方式作为计算的运行方式。
3.变压器分别接在两段母线上,两台分开带几条线路运行时的缺点
3.1出现大马拉小车的现象,当负荷增加到一台不够用,而并列运行又不可能时,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,其中一台因带线路少或负荷小,就会出现大马拉小车现象,增加损耗。
3.2当线路用电负荷增大,而向它供电的一台变压器容量不够时,就会导致变压器过负荷,影响经济运行及供电可靠性。