发电厂电气部分2-3-2主变压器型式选择原则
主变压器型式的确定和调压方式的选择
主变压器型式的确定和调压方式的选择1.相数的确定:目前,可供选择的变压器相数有单相和三相两种。
根据已确定的主变压器的容量参数和设计手册中“在330KV及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器“的规定,考虑投资、占地、运输、维护等方面因素,本变电站中主变压器选用三相变压器。
2.绕组数的确定:(1)对于200MW及以上的机组,其升压变压器一般不采用三绕组变压器。
因为在发电机回路及厂用分支回路均采用分相封闭母线,供电可靠性很高,而大电流的隔离开关发热问题比较突出,特别是设置在封闭母线中的隔离开关问题更多;同时发电机回路断路器的价格极为昂贵,故在封闭母线回路不设置断路器和隔离开关,以提高供电可靠性和经济性。
此外,二绕组变压器的中压侧由于制造上的原因一般不希望出现任何分接头,从而对高、中压侧调压及负荷分配不利。
这样采用三绕组变压器就不如利用双绕组变压器加联络变压器灵活方便。
(2)对于200MW及以上的机组,一与般双绕组变压器组成单元接线,主变压器的容量和台数与发电机容量配套选用。
(3)容量为200MW的发电机组与双绕组变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间不应装设断路器、负荷开关或隔离开关,但应有可拆连接点。
故选择双绕组变压器与发电机组成单元界线。
本发电厂中二台主变均选用双绕组变压器。
3.调压方式的确定:变压器的电压调整是用分接开关切换变压器的分接头,改变变压器高压侧绕组匝数,从而改变其变比来实现的,切换方式有两种:一种是不带电切换,称为无载调压,调整范围在±5%以内,另一种是带负载切换,称为有载调压,调整范围可达30%,但其结构复杂,价格较贵。
为保证发电厂的供电质量,本变电站主变压器的高压侧应设置不带电切换的分接头开关,即通过无载调压实现电压调整,范围为±2x2.5%。
4.电压等级的确定:主变压器的低压侧直接与发电机相连,其额定电压应为发电机端电压,即15750V,而高压侧与220KV主接线直接相连,其额定电压应为220KV。
主变压器容量的选择原则
主变压器容量的选择原则
主变压器容量的选择原则
主变压器是电力系统中不可缺少的关键设备之一,其作用是将高压电能转换为低压电能,供应给用户使用。
在进行主变压器的选型时,应该根据实际情况考虑各种因素,以确保主变压器的容量满足需要,同时又不浪费资源。
以下是主变压器容量选择的一些原则:
1. 考虑负荷需求:主变压器的容量应该与负荷需求相适应,以确保负载能够满足所需的用电量。
因此,在进行主变压器容量的选型时,应该根据负荷需求来确定其容量大小。
2. 考虑系统电压:主变压器的容量也应该与电力系统的电压相适应。
在电力系统中,一般都会有多个电压等级,因此,主变压器应该根据所在电压等级来确定其容量,以确保其性能和使用效果。
3. 考虑负荷特性:不同的负荷特性也会影响主变压器的容量选择。
例如,如果负载具有高初始电流或峰值电流,则需要选择更大的主变压器容量。
4. 考虑安全因素:主变压器容量的选择还要考虑安全因素。
在实际使用过程中,主变压器容量太小可能会导致过载和损坏,而容量太大则会造成资源的浪费和设备的不必要的费用。
因此,在进行主变压器容量的选型时,应该根据实际情况进行权衡和选择。
5. 考虑经济因素:最后一个原则是考虑经济因素。
主变压器的选择应该是在考虑成本、可靠性、使用效果、维护成本等因素的基础上进行的。
在进行主变压器容量的选型时,应该根据实际情况来考虑以上因素,以达到经济、高效、可靠且安全的目标。
总之,在进行主变压器容量的选型时,需要综合考虑多种因素,以确保其容量能够满足实际需求。
同时,也需要根据实际情况进行选择,以达到经济、高效、可靠且安全的目标。
主变压器型式的选择原则
主变压器型式的选择原则主变压器是电力系统中的重要设备,用于实现电能的输送和分配。
在选择主变压器型式时,需要考虑多个因素。
本文将介绍主变压器型式的选择原则,帮助读者了解如何根据实际需求选取合适的主变压器。
一、负载类型主变压器的负载类型是选择主变压器型式的重要考虑因素之一。
根据负载类型的不同,主变压器可以分为恒压型、变压器和恒流型变压器。
恒压型主变压器适用于负载变化较小,对电压稳定性要求较高的情况。
变压器主要用于负载变化较大的场合,能够根据负载的变化自动调整输出电压。
恒流型主变压器则适用于负载电流变化较大的情况,能够保持输出电流稳定。
二、容量大小主变压器的容量大小也是选择主变压器型式的重要考虑因素之一。
容量大小通常根据负载需求来确定,需要考虑到负载的峰值和平均值,以及负载的增长潜力。
在选择主变压器容量时,需要考虑到负载的稳定性和可靠性。
容量过小会导致负载过载,容量过大则会造成资源浪费。
因此,需要根据实际负载需求进行合理选择。
三、冷却方式主变压器的冷却方式也是选择主变压器型式的重要考虑因素之一。
常见的冷却方式有自然冷却和强迫冷却两种。
自然冷却主变压器适用于负载较小,环境温度低的情况。
它通过自然空气对主变压器进行冷却,无需外部冷却装置。
而强迫冷却主变压器适用于负载较大,环境温度高的情况。
它通过外部冷却装置(如风扇或冷却器)对主变压器进行冷却,能够更有效地降低温度。
四、绝缘介质主变压器的绝缘介质也是选择主变压器型式的重要考虑因素之一。
常见的绝缘介质有油浸式和干式两种。
油浸式主变压器适用于容量较大,负载变化较大的情况。
它通过绝缘油对主变压器进行绝缘和冷却。
而干式主变压器适用于容量较小,负载变化较小的情况。
它通过固体绝缘材料对主变压器进行绝缘,无需绝缘油,更加环保。
五、可靠性和经济性在选择主变压器型式时,还需要考虑到可靠性和经济性。
可靠性是指主变压器在长期运行中的稳定性和可靠性,需要考虑到材料质量和制造工艺等因素。
变压器的选型原则
变压器的选型原则
1.容量选定
变压器的容量是选择的关键。
根据负载电流及功率计算出主、从副的额定电流,再根据电势计算,得到主、从副的额定电压。
根据主副,电压大小,根据估算得到通用型号。
2.核心材料的选择
应根据工作频率、负载性质、经济因素和工艺条件等综合考虑。
在一般情况下,选用厚度为0.27mm的冲击硅钢片制造高效变压器和降谐器;0.35mm的冲击硅钢片制造中等效能变压器和降谐器;0.5mm的冲击硅钢片制造低效能变压器。
3.线圈设计
一般而言,也应采用漆包铜线,制作力电器时可用不锈钢丝。
4.绕制方式
绕制方式根据使用环境灵活采用。
例如高温工况,则需要饶线,以充分占用空间,减小发热系数以承载流量。
单股绕制、余绕绕制,多股联绕等等。
5.损耗的估计
在选择变压器时,损耗的估计也是极为重要的。
通常使用的励磁损耗值标志用铭牌上的No-load loss/Kg和铭牌上的load loss/Kg等指标来估算。
因此,在选择变压器时,一定要注意这些指标。
(优)第四章第三节主变压器的选择PPT资料
(n-1)SN≥ SI + SII
第三节 主变压器的选择 一、变压器容量和台数的确定原则
《发电厂电气主系统》 第四章 电气主接线及设计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
最大综合计算负荷的计算:
n
Smax Kt(
i1
Pima)x(1% cosi
)
Pimax 、 cosφi——各出线的远景最大负荷和自然功率因数;
Kt——同时系数,出线回路数越多其值越小,一般取0.8~0.95; α%——线损率,取5%。
SNi ——第i台发电机的额定视在功率;
Kpi ——第i台发电机的厂用电率; Smin——发电机电压母线上最小负荷的视在功率 。
n、m——发电机电压母线上的主变压器台数和发电机台数。
2〕发电机电压母线上的最大一台发电机停机,主变应能 从电力系统倒送功率,满足发电机电压母线上的最大负荷和 厂用电的需要,即:
或用户输送电能的变压器。 若有两个升高电压,加装联络变压器,宜选择三绕组变〔或自耦变),低压绕组作为厂用启动备用电源。
第三节 主变压器的选择
联络变压器:用于两个电压等级之间交换电能的 另外,变压器的选择内容还有:变压器的容量比、冷却方式 、绝缘和绕组材料等的选择。
2) 接发电机的三绕组变压器,为低压侧向高中压侧输送功率,应选升压型;
(二)、发电厂变电所主变压器容量的选择
1. 发电厂主变压器容量的选择
(1)单元接线的主变容量选择 容量应与发电机容量配套,按发电机的额定容量PN /cosφN 扣除本机组的厂用负荷KpPN /cosφN后,留10%的裕度选择。
SN ' 1.1PN(1Kp)/cos
PN为发电机的额定功率, cosφN为额定功率因数,Kp为厂 用电率。
主变压器容量的选择原则
主变压器容量的选择原则
1.负荷需求:主变压器容量应考虑到用电负荷的实际需求,确保供电能够满足用户的用电需求。
负荷需求通常根据规划或者用电数据统计来确定,可以通过考虑峰值负荷、平均负荷、最小负荷等因素来确定主变压器容量。
2.可靠性要求:主变压器是电力系统供电的重要环节,需要保证供电能够稳定、可靠地运行。
因此,在选择主变压器容量时,需要考虑故障时的备用容量。
一般情况下,会按照一定的备用容量比例来选择主变压器容量,以确保在主变压器故障或维护期间能够有足够的备用容量供给。
3.经济性考虑:选择合适的主变压器容量还需要兼顾经济性考虑。
主变压器的容量越大,造价也越高,因此需要在满足负荷需求的前提下考虑经济性。
通常情况下,选择主变压器容量时会考虑负荷率,以确保主变压器能够在合适的负荷范围内运行,提高运行效率和经济性。
4.系统稳定性:主变压器容量的选择还需要考虑电力系统的稳定性。
主变压器作为电力系统的重要组成部分,需要在供电系统的稳态和暂态稳定性要求下选择合适的容量。
通过分析供电系统的短路能力、电压调节能力、电压波动等因素,为主变压器的选择提供依据。
5.市场供应:选择主变压器容量时还需要考虑市场供应情况。
主变压器作为电力设备,在市场上的供应有一定的限制,因此需要根据市场供应情况来调整容量的选择。
总之,选择主变压器容量需要综合考虑负荷需求、可靠性要求、经济性考虑、系统稳定性和市场供应等因素,以确保供电系统的正常运行和安
全可靠的供电。
这些原则可以根据不同的电力系统和特定的需求进行灵活调整,以满足实际的应用需求。
发电厂电气主变压器的选择
一、变压器容量和台数的确定原则
2. 具有发电机电压母线的主变压器
例:
F1=50MW,F2=25MW,机端最大负荷70MW(包 括厂用电)
正常时,向系统输送功率50+25-70=5(MW) F1检修时,最大倒送功率为70-25=45(MW) 主变容量取二者最大值。
一、变压器容量和台数的确定原则
3. 连接两种升高电压母线的联络变压器
联络变压器的台数一般只设置1台,最多不超 过2台(考虑布置和引线的方便)。
联络变压器的容量选择应考虑以下两点:
① 应能满足两种电压网络在各种不同运行方式下有功 功率和无功功率交换。
② 应不小于接在两种电压母线上最大一台机组容量:
保证最大一台机组故障或检修时,通过联络变压器来满足 本侧负荷的要求;
2. 具有发电机电压母线的主变压器
发电厂有机端负荷且有剩余功率向系统输送, 则主变压器的容量应满足:
① 机端负荷最小时,发电厂剩余功率能全部送出; ② 最大一台端负荷需求; ③ 最大一台主变压器退出时,其他主变能输送剩余
功率的70%以上; ④ 对水电比重较大的系统,火电厂的主变应能倒送
一般,主变容量与发电机容量配套,如
PGN=200MW,SGN=235MVA,STN=240MVA; PGN=300MW,SGN=353MVA,STN=360MVA。 采用扩大单元接线时,应尽可能采用分裂绕组变压 器,其容量按单元接线的计算原则计算出的两台机 容量之和来确定。
一、变压器容量和台数的确定原则
4. 绕组接线组别
变压器三相绕组的接线组别必须和系统电压相 一致,应有一个绕组为三角形接法(消除三次 谐波)。
二、变压器型式和结构的选择原则
变压器选择原则
在发电厂和变电站中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器;用于两种电压等级之间交换功率的变压器,称为联络变压器;只供本所(厂)用的变压器,称为站(所)用变压器或自用变压器。
本章是对变电站主变压器的选择变压器台数、容量的选择1、主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年的负荷发展。
对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。
2、根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定变压器的容量。
对于有重要负荷变压器的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷;对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%-80%。
3、同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多,应从全网出发,推行系列化、标准化。
我国110KV及以上电压,变压器绕组多采用Y连接;35KV亦采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地。
35KV以下电压,变压器绕组多采用△连接。
选择主变压器,需考虑如下原则:1、当不受运输条件限制时,在330KV及以下的发电厂和变电站,均应选用三相变压器。
2、当发电厂与系统连接的电压为500KV时,经技术经济比较后,确定选用三相变压器、两台50%容量三相变压器或单相变压器组。
对于单机容量为300MW、并直接升到500KV的,宜选用三相变压器。
3、对于500KV变电所,除需考虑运输条件外,尚应根据所供负荷和系统情况,分析一台(或一组)变压器故障或停电检修时对系统的影响。
尤其在建所初期,若主变压器为一组时,当一台单相变压器故障,会使整组变压器退出,造成全网停电;如用总容量相同的多台三相变压器,则不会造成所停电。
为此要经过经济论证,来确定选用单相变压器还是三相变压器。
在发电厂或变电站还要根据可靠性、灵活性、经济性等,确定是否需要备用相。
本设计在选择变压器起的时候应该遵循具有发电机电压母线接线的主变压器选择原则,连接在发电机电压母线与系统之间的主变压器的容量,应考虑以下因素:(1)当发电机全部投入运行时,在满足发电机电压供电的日最小负荷,并扣除常用负荷后,主变压器应能将发电机电压母线上的剩余有功和无功容量送入系统。
发电厂主变压器的选择
发电厂主变压器的选择摘要:变压器是能将一种等级的交流电能转换成相同频率的另一种等级交流电能的静止原件。
电力变压器是发电厂和变电所的重要设备之一,用于电力系统输电和配电,变压器在电力运行中发挥着重要的作用。
关键词:主变压器发电厂电力系统在发电厂和变电所中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器,主变压器又称主变。
主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。
1、发电厂主变压器台数的选择1.1、当发电机有电压直配线时应设备发电机电压母线,为保证供电可靠性,接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。
1.2、大容量的发电机一般采用单元接线,与变压器连接成一个单元。
当发电机容量不大时,可由两台发电机与一台变压器组成扩大单元接线。
2、主变压器容量的确定原则2. 1、接于发电机电压母线上的主变压器容量的选择(1)发电机出力最大,发电机电压母线上负荷最小时,扣除厂用电负荷后主变压器能将发电机电压母线上的剩余有功和无功容量送入系统。
(2)当接在发电机电压母线上最大一台发电机组停用时,或因供热负荷变动而需要限制本厂出力时,或因电力系统经济运行的要求而需要限制本厂出力时,主变压器应能从系统中到送功率,以保证发电机组电压母线上最大负荷的需求。
(3)根据系统经济运行的要求而限制本厂输出功率时,能供给发电机电压的最大负荷。
(4)若发电机电压母线上接有两台或两台以上主变时,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其他变压器在允许正常过负荷范围内,应能输送母线剩余功率的70%以上。
2.2、单元接线的主变压器容量的确定单元接线时变压器容量应与发电机容量配套,按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度来确定。
对扩大单元接线的变压器容量应按单元接线原则计算出的两台机容量之和选择,应尽可能采用分裂绕组变压器。
3、主变压器型式的选择原则3.1. 相数的确定电力变压器有单相变压器和三相变压器组,单相变压器组是由三个单项的变压器组成的。
发电厂主变压器的选择原则和方法
发电厂主变压器的选择原则和方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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主变选择的原则
1 主变选择1.1 主变选择的原则:主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等综合考虑确定主变压器容量一般按变电所、建成后5~10年的规划负荷选择,并适当的考虑到远期的负荷发展,对于城网变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。
在有一‘二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。
如变电所可由中低压测电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。
装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧绕组的功率达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三相三绕组变压器110KV及以上电压的变压器绕组一般户均为YN连接;35KV采用YN连接或D连接,采用YN连接时,其中性点都通过消弧线圈或小电阻接地1.2.1 本站主变压器台数的确定本站有三个电压等级,由于此终端变电站来字两个不同的电站,所以选用两台三相三绕组的变压器,以后再根据负荷增长的需求扩建一台三绕组变压器。
由于近年经济的飞速发展,用户对电的需求增长迅速,又考虑到送入市区的220KV电力的十分昂贵,城市规划提供的站址路径十分困难,为充分利用条件应尽量加大输送容量。
1.2.2主变压器容量及型号的选择变压器最大负荷按下式确定Pn>=K0*(P0+P1+…….Pn)式中:K0——符合同时系数对于装设有两台或三台主变的变电所,每台主变压器的额定容量SN通常按下式进行初选Sn>=0.6*SmaxSmax——变电所的最大计算负荷亦可按下式进行选择Smax/(N*Sn)N——为主变压器的台数0.87——为最佳负荷率经计算,本站选择2台240MV A的三相三绕组变压器,容量比100|/50/50.。
无励磁调压变压器作为主变压器。
负荷率的计算见计算书,110kv最大负荷率为91.4% 35kv最大,最小负荷率78.4% 总负荷率为84.9%1.2.3 变压器参数列表2主接线的设计经过对原始资料的分析可以了解到,本次设计中的变电所属于地区重要变电所,电压为220/110/35KV,220KV为电源侧,110KV侧和35KV侧为负载侧。
主变压器容量的选择原则
主变压器容量的选择原则主变压器是电力系统中的重要设备,主要用于变换电网中的电压。
主变压器的容量选择直接影响电力系统的运行效果和设备的经济性。
因此,主变压器容量的选择是一项关键决策,需要考虑多个因素。
下面将介绍主变压器容量选择的几个原则。
1.负载容量:主变压器的容量应能满足负载的需求。
负载容量是指变压器所需的最大负载功率,通常以千瓦(kVA)为单位。
负载容量应考虑到用电负载的现有需求以及未来的负荷增长预测。
同时还需要考虑负载的功率因数,以确保变压器能够适应复杂的负载条件。
2.过载能力:主变压器的容量应具有一定的过载能力。
过载能力是指变压器能够在短时间内承受额定容量以上的负载。
在负载峰值或故障情况下,变压器需要具有足够的过载能力,以确保系统的可靠性和安全性。
一般来说,变压器的过载能力应不低于额定容量的10%~20%。
3.成本考虑:主变压器的容量选择还应考虑经济性。
变压器的容量越大,成本越高。
因此,在容量选择时需综合考虑安装成本、运行成本和维护成本。
特别是对于大型变电站来说,容量过大会造成资源浪费,而容量过小则会影响电力系统的正常运行,因此需要进行经济性分析,选取最佳容量。
4.系统灵活性:主变压器的容量选择还需考虑到系统的灵活性。
在电力系统的运行中,可能会出现一些紧急情况,如设备故障、负荷波动等,这可能导致负载情况发生变化。
因此,需要选择具有一定余量的变压器容量,以应对这些突发情况,确保系统的可靠性和稳定性。
5.设备可靠性:主变压器的容量选择还应考虑变压器本身的可靠性。
主变压器是电力系统中的重要设备,其可靠性对系统的运行非常关键。
因此,在容量选择时,需要选择质量可靠、结构合理、运行稳定的变压器,以确保系统的安全性和稳定性。
综上所述,主变压器容量选择的原则包括负载容量、过载能力、成本考虑、系统灵活性和设备可靠性等。
在实际选择过程中,需要根据电力系统的具体情况,综合考虑这些原则,以选择最适合的变压器容量。
变压器的选择原则和分类
变压器的选择原则和分类变压器是电力系统中常见的电气设备之一,其作用是将交流电的电压从一级变换到另一级。
根据不同的需求,变压器的选择原则和分类可以根据以下几个方面进行考虑。
一、变压器的选择原则1. 负载类型:根据负载的性质和要求选择变压器。
常见的负载类型有电灯、电机、电炉等,不同负载对电压的要求不同,因此需要选择适合负载的变压器。
2. 负载容量:根据负载的功率需求选择变压器的容量。
负载容量是指变压器能够输出的最大功率,根据负载的需求来选择变压器的容量大小,以确保变压器能够正常运行。
3. 输入电压和输出电压:根据输入电压和输出电压的要求选择变压器。
不同的负载对电压的要求不同,因此需要选择能够满足负载电压要求的变压器。
4. 效率和损耗:选择具有较高效率和较低损耗的变压器,以提高能源利用率和降低运行成本。
5. 可靠性和安全性:选择具有良好可靠性和安全性的变压器,以确保电力系统的正常运行和工作人员的安全。
二、变压器的分类根据不同的应用场景和工作原理,变压器可以分为以下几类:1. 功率变压器:用于输配电系统中,将高压输电线路的电压变换为低压供应给用户。
2. 电力变压器:用于电力系统中,将发电厂产生的电能变换为适合输送和供应的电压。
3. 配电变压器:用于电力系统中,将输电线路的电压变换为适合供应给用户的电压。
4. 电焊变压器:用于电焊设备中,将电网供应电压变换为适合焊接的电压和电流。
5. 隔离变压器:用于隔离电源和负载之间的电气连接,以保护负载和人身安全。
6. 自耦变压器:通过共用一部分线圈来实现变压器的变换功能。
7. 平衡变压器:用于电力系统中,将三相电流均匀地变换为三相电压。
根据负载类型、负载容量、输入输出电压、效率损耗、可靠性安全性等因素进行选择,并根据不同的应用场景和工作原理进行分类。
通过合理选择和使用变压器,可以提高电力系统的效率和可靠性,满足不同负载的需求。
主变压器型号的选择
主变压器的选择4.1 发电厂主变的选择要求①单元接线中的主变压器容量应按发N S 电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度选择1.1(1)/cos N NG P G S P K ϕ≈- (MVA ) 式(4.1)式中 NG P ——发电机容量,MW ;cos G ϕ——发电机额定功率因数; P K ——厂用电率。
②接于发电机电压母线与升高电压母线之间的主变压器容量N S 按下列条件选择。
1) 当发电机电压母线上的负荷最小时,应能将发电厂的最大剩余功率送至系统。
min (1)/cos /cos /N NG P G S P K P n ϕϕ⎡⎤≈--⎣⎦∑(MVA ) 式(4.2) 式中 NG P ∑——发电机电压母线上的发电机容量之和MW ; min P ——发电机电压母线上的最小负荷MW ; cos ϕ——负荷功率因数;n ——发电机电压母线上的主变压器台数。
2) 若发电机电压母线上接有2台及以上主变压器,当负荷最小且其中容量最大的一台变压器退出运行时,其它主变压器应能将发电厂最大剩余功率的70%以上送至系统。
min (1)/cos /cos 70%/(1)N NG P G S P K P n ϕϕ⎡⎤≈--⨯-⎣⎦∑ (MVA ) 式(4.3) 3) 当发电机电压母线上的负荷最大且其中容量最大的一台机组退出运行时,主变压器应能从系统倒送功率,满足发电机电压母线上最大负荷的需要。
'max /cos (1)/cos /N NG P G S P P K n ϕϕ⎡⎤≈--⎣⎦∑(MVA ) 式(4.4) 式中 max P ——发电机电压母线上的最大负荷,MW ;'NG P ∑——发电机电压母线上除最大一台机组外,其它发电机容量之和,MW ;对以上三个式子计算结果进行比较,取其中最大者。
发电厂主变压器的选择
发电厂主变压器的选择发电厂主变压器的选择摘要:变压器是能将一种等级的交流电能转换成相同频率的另一种等级交流电能的静止原件。
电力变压器是发电厂和变电所的重要设备之一,用于电力系统输电和配电,变压器在电力运行中发挥着重要的作用。
关键词:主变压器发电厂电力系统在发电厂和变电所中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器,主变压器又称主变。
主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。
1、发电厂主变压器台数的选择1.1、当发电机有电压直配线时应设备发电机电压母线,为保证供电可靠性,接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。
1.2、大容量的发电机一般采用单元接线,与变压器连接成一个单元。
当发电机容量不大时,可由两台发电机与一台变压器组成扩大单元接线。
2、主变压器容量的确定原则2. 1、接于发电机电压母线上的主变压器容量的选择(1)发电机出力最大,发电机电压母线上负荷最小时,扣除厂用电负荷后主变压器能将发电机电压母线上的剩余有功和无功容量送入系统。
(2)当接在发电机电压母线上最大一台发电机组停用时,或因供热负荷变动而需要限制本厂出力时,或因电力系统经济运行的要求而需要限制本厂出力时,主变压器应能从系统中到送功率,以保证发电机组电压母线上最大负荷的需求。
(3)根据系统经济运行的要求而限制本厂输出功率时,能供给发电机电压的最大负荷。
(4)若发电机电压母线上接有两台或两台以上主变时,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其他变压器在允许正常过负荷范围内,应能输送母线剩余功率的70%以上。
2.2、单元接线的主变压器容量的确定单元接线时变压器容量应与发电机容量配套,按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度来确定。
对扩大单元接线的变压器容量应按单元接线原则计算出的两台机容量之和选择,应尽可能采用分裂绕组变压器。
3、主变压器型式的选择原则3.1. 相数的确定电力变压器有单相变压器和三相变压器组,单相变压器组是由三个单项的变压器组成的。
主变压器选择的原则
主变压器选择的原则变压器的选择,你可以参考下面,但还是要根据是实际生产需要!1、变压器数量的确定(1)、主变压器台数的确定原则是为了保证供电的可靠性。
当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器。
①、有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安需要设置时(如消防等)。
②、季节性负荷变化较大时。
③、集中负荷较大时。
对大型枢纽变电所,根据工程的具体情况可以安装2~4台主变压器。
装设多台变压器时,宜根据负荷特点和变化适当分组以便灵活投切相应的变压器组。
变压器应按分列方式运行。
变压器低压出线端的中性线和中性点接地线应分别敷设。
为测试方便,在接地回路中,靠近变压器处做一可拆卸的连接装置。
(2)、一般三级负荷或容量不太大的动力与照明宜共负荷只用一台变压器。
(3)、当属下列情况之一时,可设专用变压器①、当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器。
②、单台单相负荷较大时,宜设单相变压器。
③、冲击性负荷较大,严重影响电能质量时,可设冲击负荷专用变压器。
④、当季节性负荷(如空调设备等)约占工程总用电负荷的1/3及以上时,宜配置专用变压器。
2、结构型式的确定(1)、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所,变压器一般可采用环氧树脂浇注型铜芯绕组干式变压器并设有温度监测及报警装置。
在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用防尘型或防腐型变压器。
特别潮湿的环境不宜设置浸渍绝缘干式变压器。
设置在二层以上的三相变压器,应考虑垂直与水平运输对通道及楼板荷载的影响,如采用干式变压器,其容量不宜大于630kVA。
居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kVA。
(2)、内设置的可燃油浸电力变压器应装设在单独的小间内。
变压器高压侧间隔两侧宜安装可拆卸式护栏。
变压器与低压配电室以及变压器室之间应设有通道实体门。
如采用木制门应在变压器一侧包铁皮。
变压器基座应设固定卡具等防震措施。
变压器噪声级应严格控制,必要时可采用加装减噪垫等措施,以满足国家规定的环境噪音卫生标准,相关的生活工作房间内白天≤45dB(A),夜间≤35dB(A)。
主变压器的选择
发电厂变电所主变压器的选择一、主变压器容量、台数的确定原则一、主变压器容量、台数的确定原则发电厂主变压器容量、台数的原则发电厂主变压器容量、台数的原则二、变压器型式的选择原则二、变压器型式的选择原则相数的确定相数的确定绕组数的确定绕组数的确定调压方式的确定调压方式的确定绕组接线组别的确定绕组接线组别的确定冷却方式的确定主变压器容量与台数的确定主变压器容量、台数直接影响主接线的的形式与配电装置的结构。
它的确定应综合各种因素进行分析,做出合理的选择。
1、具有发电机电压母线接线的主变压器容量、台数的确定(1)当发电机电压母线上负荷最小时能将发电机电压母线上的剩余有功与无功容量送入系统。
(2)当接在发电机电压母线上最大一台发电机组停用时,主变压器应能从系统中倒送功率。
(3)根据系统经济运行的要求而限制本厂输出功率时,能供给发电机电压的最大负荷。
(4)发电机电压母线与系统连接的变压器一般为两台。
对小型发电厂,接在发电机电压母线上的主变压器宜设置一台。
对装设两台或以上主变压器的发电厂,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其它主变压器在允许正常过负荷范围内,应能输送母线剩余功率的70%以上。
2、单元接线的主变压器容量的确定单元接线时变压器容量应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后留有10%的裕度来确定。
采用扩大单元时,应尽可能采用分裂绕组变压器,其容量亦应等于按上述(1)或(2)算出的两台发电机容量之与。
连接两种升高电压母线的联络变的容量确定原则①在各种不同运行方式下网络间的功率交换。
②联络变容量一般不应小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量。
③联络变为了布置与引线方便通常只选一台在中性点接地方式允许的条件下以选自耦变压器为宜。
1. 1.、主变压器容量的确定1、主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年的负荷发展。
对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。
主变压器的选择
发电厂变电所主变压器的选择一、主变压器容量、台数的确定原则一、主变压器容量、台数的确定原则发电厂主变压器容量、台数的原则发电厂主变压器容量、台数的原则二、变压器型式的选择原则二、变压器型式的选择原则相数的确定相数的确定绕组数的确定绕组数的确定调压方式的确定调压方式的确定绕组接线组别的确定绕组接线组别的确定冷却方式的确定主变压器容量和台数的确定主变压器容量、台数直接影响主接线的的形式和配电装置的结构。
它的确定应综合各种因素进行分析,做出合理的选择。
1、具有发电机电压母线接线的主变压器容量、台数的确定(1)当发电机电压母线上负荷最小时能将发电机电压母线上的剩余有功和无功容量送入系统。
(2)当接在发电机电压母线上最大一台发电机组停用时,主变压器应能从系统中倒送功率。
(3)根据系统经济运行的要求而限制本厂输出功率时,能供给发电机电压的最大负荷。
(4)发电机电压母线与系统连接的变压器一般为两台。
对小型发电厂,接在发电机电压母线上的主变压器宜设置一台。
对装设两台或以上主变压器的发电厂,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其它主变压器在允许正常过负荷范围内,应能输送母线剩余功率的70%以上。
2、单元接线的主变压器容量的确定单元接线时变压器容量应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后留有10%的裕度来确定。
采用扩大单元时,应尽可能采用分裂绕组变压器,其容量亦应等于按上述(1)或(2)算出的两台发电机容量之和。
连接两种升高电压母线的联络变的容量确定原则①在各种不同运行方式下网络间的功率交换。
②联络变容量一般不应小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量。
③联络变为了布置和引线方便通常只选一台在中性点接地方式允许的条件下以选自耦变压器为宜。
1. 1.、主变压器容量的确定1、主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年的负荷发展。
对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。
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1、相数的确定 2、绕组数的确定 3、绕组接线组别的确定 4、调压方式的确定
主变压器型式选择原则
选择主变压器型式时,应考虑以下问题。 1.相数的确定 在 33 0 kV及以下电力系统中,一般都应选用三相变 压器。 单相变压器组相对来讲投资大、占地多、运行损耗 也较大,同时配电装置结构复杂,也增加了维修工 作量。 但是由于变压器的制造条件和运输条件的限制,特 别是大型变压器,尤其需要考察其运输可能性,从 制造厂到发电厂(或变电所)之间,变压器尺寸是 否超过运输途中隧洞、涵洞、桥洞的允许通过限额;
所以,一般在发电机回路及厂用分支回路均采 用分相封闭母线,而封闭母线回路中一般不装置断 路器和隔离开关。
况且,三绕组变压器由于制造上的原因,中压 侧不留分接头,只作死抽头,不利于高、中压侧的 调压和负荷分配。 为此,一般以采用双绕组变压器加联络变压器 更为合理。 其联络变压器宜选用三绕组变压器,低压绕组 可作为厂用备用电源或厂用启动电源,亦可连接无 功补偿装置。 当采用扩大单元接线时,应优先选用低压分裂 绕组变压器,这样,可以大大限制短路电流。 在110kV及以上中性点直接接地系统中,凡需选 用三绕组变压器的场所,均可优先选用自耦变压器, 它损耗小、体积小、效率高,但限制短路电流的效 果较差,变比不宜过大。
变压器重量是否超过运输途中车辆、船舶、码头、
桥梁等运输工具或设施的允许承载能力。若受到限 制时,则宜选用两台小容量的三相变压器取代一台 大容量三相变压器,或者选用单相变压器组。 对500kV及以上电力系统中的主变压器相数的选择, 除按容量、制造水平、运输条件确定外,更重要的 是考虑负荷和系统情况、保证供电可靠性,进行综 合分析,在满足技术、经济的条件下来确定选用单 相变压器还是三相变压器。
因为一台三绕组变压器的价格及所使用的控制 电器和辅助设备,与相应的两台双绕组变压器相比 都较少。但三绕组变压器的每个绕组的通过容量应 达到该变压器额定容量的15%及以上,否则绕组未 能充分利用,反而不如选用两以上的发电厂,由于机 组容量大,额定电流及短路电流都甚大,发电机出 口断路器制造困难,价格昂贵,且对供电可靠性要 求较高。
2.绕组数的确定
国内电力系统中采用的变压器按其绕组数分类有 双绕组普通式、三绕组式、自耦式以及低压绕组分 裂式等型式变压器。 发电厂如以两种升高电压级向用户供电或与系统连 接时,可以采用: 1) 二台双绕组变压器 2) 或三绕组变压器, 3) 亦可选用自耦变压器。 一般当最大机组容量为125MW及以下的发电厂多采 用三绕组变压器;