变压器的过负荷能力

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变压器过负荷能力

变压器过负荷能力

变压器过负荷能力由于变压器在实际运行中,负荷不可能恒定不变,很多时间低于变压器的额定电流。

此外,变压器运行时的环境温度不可能一直处在规定的环境温度。

因此变压器一般运行时实际上没有充分发挥其负荷能力。

从维持变压器规定的使用寿命(20年)来考虑,变压器在必要时完全可以过负荷运行。

1.☞变压器正常过负荷能力根据我国变压器目前的设计结构,推荐正常过负荷的最大值,自然循环油冷、风冷变压器为额定负荷的30%,这样使用比较安全。

为了便于应用,变压器正常过负荷能力,可按表3—21确定。

由表3—21可见,若α=0.6,最大负荷昼夜持续4h,则可以过负荷20%油浸式自然循环冷却双绕组表3—21 变压器的允许过负荷百分数表中日负荷曲线填充系数,可由下式计算α=I pjI max=∑Ih24I max式中:I pj—负荷电流的平均值(A)I max—最大负荷电流(A)∑Ih—实际运行负荷曲线的安培小时数或负荷曲线所包围的面积(A·h)2.☞变压器事故过负荷能力变压器在事故情况下允许短时间较大幅度地过负荷运行,但运行时过负荷时间不得超过规定时间。

详见表3—22表3—253.☞变压器允许短路电流值国家标准规定;变压器应能承受表3—26短路电流及短路时间的作用而无机械损伤和热损伤。

表3—22 油浸式变压器事故过负荷能力过负荷的百分数(%)允许过负荷时间(min)室外室内30 120 6045 80 4060 45 2375 20 10100 10 5表3—23 油浸风冷变压器全部风扇事故切除时的过负荷能力空气温度(℃)额定负荷下允许的最长时间(h)空气温度(℃)额定负荷下允许的最长时间(h)−1560 +10 10−1040 +20 60 16 +30 4变压器额定容量(KVA)额定负荷下允许的最长时间(min)125及以下20125以上10表3—25 油浸自然循环冷却变压器事故。

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电流互感器);试验用的高压变压器和调压器等。

2、按绕组结构不同:分为双绕组、三绕组、多绕组变压器和自耦变压器。

3、按铁心结构不同:分为心式变压器和壳式变压器。

4、按相数不同:分为单相、三相、多相(如整流用的六相)变压器。

5、按调压方式不同:分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。

6、按冷却方式不同:分为干式变压器、油浸自冷变压器、油浸风冷变压器、强迫油循环冷却变压器、强迫油循环导向冷却变压器、充气式变压器等。

7、按容量不同:分为小型变压器容量为630kVA 及以下;中型变压器容量为800kVA ~6300kVA;大型变压器容量8000kVA ~63000kVA;特大型变压器容量为900000kVA 及以上。

二、变压器的工作原理原绕组匝数为N1,副绕组匝数为N2。

当变压器原绕组通以交流电流时,在铁心中产生交变磁通,根据电磁感应原理,原、副绕组都产生感应电动势,副绕组的感应电动势相当于新的电源,这就是变压器的基本工作原理。

如图2-1。

理想变压器:(不计电阻、铁耗和漏磁)一次与二次绕组完全耦合,且两绕组电阻为零,铁芯中损耗为零,铁芯的导磁率为无穷大,即磁阻为零。

变压器维护保养技术标准

变压器维护保养技术标准

变压器的维护保养技术标准变压器用来将同一频率的某一交流电压变为另一交流电压,以满足不同负荷的需要,变压器分为双绕组和多绕组变压器两种。

电能是通过磁通从变压器的初级线圈准入次级线圈的。

一、变压器维护保养目的变压器的维护保养是电工操作人员及电工操作兼修理人员为了保持变压器正常技术状态,延长使用寿命所必须进行的日常工作。

变压器的维护保养是电气设备管理中的重要内容。

如果维护保养工作做得到位,不但可以减少设备故障率,节约维修费用,降低成本,同时还可以给公司和员工带来良好的经济效益。

二、变压器维护保养必备的技术条件作好变压器正常运行的维护工作,首先要有一定的技术条件,如果现实情况尚不具备这些条件,电工应懂得照这些要求去创造条件。

必要的技术条件有以下八条:1、变压器本身应试验合格,且不漏油、渗油。

2、变压器应配套齐全,至少要有高压跌落式熔断器和阀型避雷器。

熔断器的性能(主要指其额定电流、极限熔断电流、灵敏度、选择性等)要符合要求。

3、变压器外壳应遵照规程装设保护接地装置。

4、变压器上应设有测量温度用的孔座,以便插入水银温度表测量温度。

5、变压器上应有铭牌,其上应注明线卷接线图和接线组别(或极性);此外,还应有标明引出线相别和位置的顶盖图,或在引出线套管附近注明与线卷接线图相一致的相别符号。

6、每台变压器应有自己的技术档案与卡片。

7、100千伏安及以上的变压器,应装设油枕和玻璃油位表。

油位表上应划有注明温度的三条监视线,分别标明使用地点环境温度最高、正常和最低时应有的变压器油面位置。

8、变压器周围环境应清洁整齐,落地装置的变压器应有围栅(占地约16平方米),围栅内不得有杂草、树木、农作物等。

三、变压器的维护保养内容如果具备了上述八项技术条件,变压器在运行中操作人员又能认真作好以下维护和检查的项目,并对检查结果中的异常现象做出分析、及时采取对策,或者及时向设备处报告,组织分析论证,采取措施,以免发生事故。

一)对变压器的检查安装在总变电所和经常有值班人员的6kV变电所内的变压器应根据控制盘上的仪表监视变压器的运行,并每小时抄表1次。

配电变压器过负荷运行的分析与解决措施

配电变压器过负荷运行的分析与解决措施

配电变压器过负荷运行的分析与解决措施摘要:随着经济与社会的快速发展,近年来我国各领域用电量不断提升,配电变压器过负荷运行现象也因此大量涌现,这也使得近年来学界对配电变压器过负荷运行的重视程度不断提升,基于此,本文简单分析了配电变压器过负荷运行原因,并详细论述了配电变压器过负荷运行预防策略,希望由此能够为相关业内人士带来一定启发。

关键字:配电变压器;过负荷;高过载变压器前言:作为较为常见的电气设备,配电变压器损耗往往占据配电系统总损耗的60~80%,过负荷运行则会导致这一比例的进一步上升,这是由于过负荷电流会导致配电变压器绕组发热从而影响其使用寿命,严重时甚至会造成配电变压器的损坏,而为了尽可能降低过负荷运行带来的负面影响,正是本文围绕配电变压器过负荷运行原因开展具体研究的原因所在。

1.配电变压器过负荷运行原因1.1监测方式不合理在变压器运行过程中,为保证变压器能够安全运行,会对变压器的负荷进行监测,现在多采用全天候全时段监测方式,得到配电变压器平均负荷。

但是由于不同时段人们对用电器的需求不同,以及不同时段企业中运转的设备功率和数量不同,变压器的负荷会发生变化,而现有监测系统对不同时段进行负荷监测的能力较差,导致电力企业不能对不同时段变压器的负荷进行深入了解,当变压器负荷过大时,电力企业无法采取相关措施较小变压器负荷,导致配电变压器过负荷运行。

1.2单台变压器负荷过低在一些区域,相关人员在进行负荷计算时发生错误,变压器选用不合理会导致配电变压器始终处于过负荷运转状态,配电过负荷运转主要有两种情况:一是单台变压器供电模式。

这种模式顾名思义就是采用单台变压器进行配电,在这种配电模式中,单台变压器不能满足负荷要求,将会导致变压器过负荷运行,在不能保证配电稳定性的同时还容易造成安全事故。

二是多台变压器供电模式。

目前在供配电领域中,主要采用多台配电器运行的模式,保证配电过程的稳定性,但是很多电力企业为了节约成本,在这种模式中会采用多台单独负荷较小的变压器,经过连接后让其投入运行,在这种情况下,当其中一台变压器发生故障时,会导致整个配电变压器系统处于过负荷运行状态。

变压器过负荷能力

变压器过负荷能力

+ 15 ℃。试求该变压器的实际容量和冬季时的过负荷能力。
【解】 求变压器的实际容量:
15 − 20 S T = 0.92 − × 800 KVA = 776 KVA 100
求变压器昼夜时的过负荷能力:由 β = 0.7 T=8h 查表可得:
K OL (1) = 1.12
K OL (2 ) = 1 +
(1)、电力变压器的额定容量和实际容量 额定容量:指它在规定的环境温度条件下,室外安装时 ,在规定的使用年限内所能连续输出的最大视在功率。 实际容量:环境温度发生改变,容量就要发生变化。即 实际容量应计入一个温度系数
室外变压器,实际容量为:
S T = K θ S N .T

θ 0.av − 20 = 1 − S N.T 100
776 − 650 = 1.16 ≤ 1.15 776
K OL(2 ) = 1.15
K OL = 1.12 + 1.15 − 1 = 1.27
K OL ≤ 1.2
因此该变压器冬季时的最大出力为:
S T (OL ) = K OL S T = 1.2 × 776 KVA = 931KVA
某车间室外装有一台500KVA的油 浸式变压器。已知该车间的平均 日负荷率系数为1.1,夏季的平均 日最大负荷为360KVA,当地年平 均气温为 + 10 ℃。
试求该变压器的实际容量和冬季时的 过负荷能力。
以上两部分过负荷可以同时考虑,即变压器中的过负荷系数为:
K OL = K OL (1) + K OL ( 2 ) − 1
ST (OL ) = K OL ST ≤ (1.2 ~ 1.3) ST
【例】某车间变压器室装有一台800KVA的油浸式变压器。 已知该车间的平均日负荷率 β = 0.7 ,日最大负荷持续时间 为8小时,夏季的平均日最大负荷为650KVA,当地年平均气温为

变压器的正常过负荷能力

变压器的正常过负荷能力
为简化计算,国际电工委员会(IEC)根据上述原则,制定了各 种类型变压器(自然油循环和强迫油循环)的正常允许过负荷曲线,如 图-1所示。
变压器的正常过负荷能力
Байду номын сангаас
变压器的事故过负荷
当系统发生故障时,首要任务是设法保证不间断供电,而变压器 绝缘的老化加速则是次要的,事故过负荷是以牺牲变压器的寿命为代价 的。绝缘老化率允许比正常过负荷时高得多。事故过负荷也称急救负荷, 是在较短的时间内,让变压器多带一些负荷,以作急用。为保证可靠性, 在确定变压器事故过负荷的允许值时,一般事故过负荷时绕组最热点的 温度也不得超过140℃,负荷电流不得超过额定值两倍。事故过负荷允许 值和允许时间由制造厂规定,或参考表12-3。
变压器的正常过负荷能 力
变压器的正常过负荷能力
变压器正常运行时,日负荷曲线的负荷率大多小于1。根据等值 老化原则,只要使变压器在过负荷期间所多损耗的寿命和在欠负荷期间 所少损耗的寿命能相互补偿,则仍可获得规定的使用年限。变压器的正 常过负荷能力就是以不牺牲其正常寿命为原则而制定的。即在整个时间 间隔内,只要做到变压器绝缘老化率小于或等于1即可,且满足以下条件:
(1)过负荷期间,绕组最热点的温度不得超过140℃,上层油温 不得超过95℃;
(2)变压器的最大过负荷不得超过额定负荷的50%。
变压器的正常过负荷能力
在某些情况下,若选择的变压器额定容量小于它的最大负荷时, 往往必须判断该变压器的过负荷能力是否在其正常过负荷能力的允许范 围以内。这时,可根据实际负荷曲线和变压器的数据,来计算变压器绝 缘的老化率λ,如果λ<1,说明过负荷在允许范围以内,否则,应重新 选择较大容量的变压器。

关于新形势下大型变压器过负荷能力计算重要性分析

关于新形势下大型变压器过负荷能力计算重要性分析

关于新形势下大型变压器过负荷能力计算重要性分析摘要:随着社会和科学技术的不断发展进步,电能的重要性愈加显突出,本文主要分析了大型电力变压器的正常过负荷和事故过负荷运行能力,根据《负载导则》的计算方法对变压器的过负荷能力进行了全面分析,提出一种新的较为保守的计算原则,并对该方法的计算结果和原标准的结果进行了对比分析,给出计算实例。

关键词:大型变压器;过负荷;计算;分析;中图分类号:tm4文献标识码: a 文章编号:1变压器过负荷运行能力的分析1.1变压器的正常过负荷能力不断增长的需要. 变压器过负荷运行能力的分析:变压器的绝缘寿命通常为20~30年,在此期间变压器可承受电力系统中的各种过电压、过电流和长时间运行电压。

变压器绝缘的老化与负荷和冷却介质温度有密切的关:变压器负荷高或冷却介质温度高,导致绝缘的温度高、绝缘老化加速、绝缘寿命缩短。

变压器在运行中,负荷和冷却介质温度随着时间和季节的变化而波动。

特别是负荷曲线上的高峰时段,有可能出现过负荷运行,过负荷运行时间一般较短。

所谓正常过负荷,就是在一个时间周期(通常是24h)内,过负荷时绝缘寿命的过度损失可由其他负荷较轻时间来补偿,在这种情况下可认为是与正常环境温度下施加额定负载时是等效的,变压器可长期安全运行。

1.2变压器的事故过负荷能力电力系统中发生事故时,由于系统中的负荷重新分配,将有可能出现部分变压器的负荷严重超过额定值或过负荷持续较长时间的情况。

这时,为了向电力用户输送不间断的电力,变压器的绝缘寿命可能会有一个不长时间的加速损耗,但只要不导致变压器的故障,这种“加速损耗”是值得的。

变压器的事故过负荷会牺牲绝缘的部分“正常寿命”,不能作为变压器的正常过负荷能力。

2过负荷能力计算2.1绝缘的热点温度计算变压器的绝缘老化是受温度影响引起,与固体绝缘材料直接接触的金属部分最热点地方的绝缘材料老化速度最快,并最终决定着整个变压器绝缘的寿命。

因此,将绝缘热点温度定义为变压器绕组绝缘最热区的温度,它是直接影响绝缘老化的关键因素,也是限制变压器过负荷运行能力的主要条件,目前已有直接的测量方法。

变压器过载问题的解决

变压器过载问题的解决

《电力变压器运行规程》规定:1.全天满负荷运行的变压器不宜过负荷运行;2.变压器在低负荷运行期间,负载率β小于1时,则在高峰负荷期间变压器允许的过负荷的倍数和持续时间,按年等值环境温度,负荷曲线和过负荷前变压器所带的负荷等确定,可按下图来查取;3.在夏季低于额定容量负荷运行,每低1%,冬季可允许多过负荷1%,但仍以过负荷15%为限. 变压器过负荷能力是是有条件的,过负荷1.1倍时,上层油温18°时,时间:3:50;上层油温48°时,时间:0:10;过负荷1.2倍时,上层油温18°时,时间:2:05;上层油温36°时,时间:0:45。

变压器的效率一般为0.8附近,即:400KVA×0.8=320(KW)采用电容补偿将功率因数提高到达标(0.9)以上,可提高变压器效率到0.9附近,即:400KVA变压器可负载功率达到350KW附近,负荷325KW是可以的。

1kv VV聚氯乙烯及护套电缆150平方293A400KVA的额定电流:400X1.44=576A所以用两根150平方的; 293A X 2=586A400KVA变压器低压侧如何配置低压配电柜一般是低压母线进配电屏再经过一台总开关也就是自动空气开关大约是DW400-600A,再到其他的分屏和自动无功补偿屏。

其他配电屏的空气开关按照变压器的额定容量来确定也就差不多是400A左右。

在空气开关的前段都必须装刀开关,做隔离用,方便以后的检修电力采购标书样本电力工程设备招标程序及招标文件范本第Ⅳ部分(招标文件第2卷:合同条款)(招标文件封面格式)招标编号:(招标代理机构编)(工程项目名称)(招标设备名称)第二卷合同条款(招标代理机构名称)(招标人名称)招标文件出版日期合同号:合同签字时间及地点:合同生效日期:合同双方:(需方名称)(以下简称需方)---(供方名称)-----(以下简称供方)供需双方达成协议,并同意按如下条款签订本合同。

浅谈主变压器与发电机过负荷能力的比较

浅谈主变压器与发电机过负荷能力的比较

浅谈主变压器与发电机过负荷能力的比较摘要:近年来,变压器和发电机事故时有发生,而且有增长的趋势。

从变压器和发电机事故情况分析来看,过负荷是电力变压器和发电机事故的重要原因,对电网造成很大危害,严重影响电网安全运行。

本文首先分析了主变压器与发电机过负荷的表现,然后进行了主变压器与发电机过负荷的能力比较,最后详细阐述了主变压器与发电机过负荷保护措施。

关键词:主变压器;发电机;过负荷;散热;整定一、主变压器与发电机过负荷的表现(一)主变压器过负荷变压器具有过负荷能力,是指在保证变压器正常寿命(一般为20年)损耗的前提下,可以带比额定值大的负荷运行一段时间。

所以,变压器过负荷运行是以不损害变压器正常使用寿命为前提条件。

1、变压器负荷电流增大(1)输入变压器的负荷增大,即输入负荷增大,会使电压升高,有功功率变大,损坏变压器原边绕组。

(2)用户负荷增大,即输出负荷增大,电压降低,随之无功功率增大,从而导致电压进一步降低,形成恶性循环,引起电压崩溃。

这里主要指用户负荷增大,即负载阻抗变小,导致变压器输出电流增大,超过最大额定电流。

2、变压器过负荷跳闸明显增多过负荷跳闸主要表现为馈线的阻抗保护跳闸和主变压器的过负荷跳闸。

主变压器的过负荷保护定值按照主变压器额定电流的1.5 倍整定,提前60 s 报警,90 s 后动作于断路器跳闸。

馈线阻抗保护的电抗 X 根据最大短路电流整定,电阻 R 根据馈线最大设计负荷电流整定。

(二)发电机过负荷发电机正常运行时,实际上是在以某一个功角为原点并以一定幅度进行低频振荡运行,此种称为稳定工况下的同步运行。

当发电机出现故障时,由于机端电压U/短路阻抗Xd 下降,电磁功率快速降低,而原动机功率调节速率较慢,短时间内原动机和发电机功率不平衡,此时这种转速差就表现出来,发电机即出现不同步运行。

二、主变压器与发电机过负荷能力比较(一)主变压器过负荷能力1、变压器的正常过负荷能力220kV 变电站有三台变压器,总容量共计303MVA。

1000kva变压器的过负荷过电压计算公式_解释说明

1000kva变压器的过负荷过电压计算公式_解释说明

1000kva变压器的过负荷过电压计算公式解释说明1. 引言1.1 概述本文将详细介绍1000kva变压器的过负荷过电压计算公式以及其解释说明。

作为电力系统中重要的设备之一,变压器承担着电能传输和分配的关键角色。

然而,由于运行条件、负荷波动等原因,变压器可能会面临过负荷和过电压的风险。

因此,制定有效的计算公式并深入理解其原理和应用场景对于确保变压器安全稳定运行至关重要。

1.2 文章结构本文分为五个主要部分:引言、1000kva变压器的过负荷过电压计算公式、实例分析与应用场景、未来发展和改进方向以及结论。

在引言部分,我们将概述全文内容,并呈现各章节之间的逻辑关系。

1.3 目的本文旨在探讨1000kva变压器过负荷过电压计算公式,并对其进行详细解释。

通过该文章,读者可以了解到基本的变压器概念、如何计算过负荷和过电压,并进一步了解这些指标对于变压器性能和运行稳定性的影响。

同时,本文还将通过实例分析和应用场景的探讨,展示1000kva变压器的过负荷过电压计算公式在实际情况下的应用,并对其进行改进和展望。

以上是“1. 引言”部分内容,通过介绍全文结构与目的,读者可以在阅读之前对文章有一个初步的了解。

2. 1000kVA变压器的过负荷过电压计算公式:2.1 变压器基本概念介绍:在讨论1000kVA变压器的过负荷和过电压计算公式之前,先了解一些变压器的基本概念。

变压器是一种用来改变交流电电压的电气设备。

它由一个或多个线圈组成,通过磁性耦合来传递能量。

变压器主要由主边(输入侧)和副边(输出侧)组成,并通过磁场传导原理实现了电能转换。

在设计和使用变压器时,必须考虑到其额定容量、额定电压、效率等参数。

1000kVA表示该变压器的额定容量为1000千伏安。

2.2 过负荷计算公式解释:过负荷是指变压器运行时所承受的超过其额定容量的负载。

因此,在设计和运行变压器时,需要计算判断是否会出现过负荷情况。

以下是1000kVA变压器过负荷计算公式的示例说明:假设变压器的满载损耗为P_f (单位:千瓦),空载损耗为P_0 (单位:千瓦),而实际负载功率为P_L (单位:千瓦)。

变压器允许的过负荷能力

变压器允许的过负荷能力

变压器允许的过负荷能力
变压器的过负荷能力,是指在较短时间内所能输出的最大容量,即在不损坏变压器线圈的绝缘,不降低变压器使用寿命的条件下,它可能大于变压器的额定容量。

变压器的过负荷能力分正常过负荷能力和事故过负荷能力两种。

变压器的正常过负荷指的是不影响其寿命,在正常运行时允许的过负荷。

这是因为变压器在一昼夜内的负荷,有时是高峰,有时是低谷,在低谷时,变压器在较低的温度下运行,而且,在一年内,季节性的温度也在变化,因此在变压器的绝缘和寿命不受影响的前提下,变压器可以在高峰负荷及冬季时过负荷运行。

当发生事故时,为保证重要设备的连续供电,变压器允许短时间过负荷的能力,称为事故过负荷能力。

事故过负荷会引起变压器绕组绝缘温度超过允许值,使绝缘老化速度比正常条件下快得多,因而会缩短变压器的使用年限。

但考虑到事故发生的机会少,而且变压器平时往往欠负荷运行,因此短时间的过负荷不会引起绝缘的显著损坏。

油浸式变压器过负荷能力

油浸式变压器过负荷能力
35KV及以下变压器过负荷能力:
变压器允许短时间过载能力应满足下表要求(正常寿命,过载前已带满负荷、环境温度40℃)。
过电流(%)
20许运行时间(min)
480
120
60
45
20
10
注:(1)表中的数值是按照油浸式电力变压器负载导则的计算值。
(2)按表中方式运行时,绕组最热点温度应低于140℃。
110KV电力变压器过负荷能力:
变压器在不同负载状态下的运行方式符合《电力变压器运行规程》(DL/T 572-95)的有关要求。
过负荷倍数
1.2
1.3
1.45
1.6
1.75
2.0
允许运行时间(min)
480
120
60
20
11
6
经以上负荷运行后,变压器线圈最高温度不超过140℃。
过励磁能力(以额定电压为基准额定频率下)
运行条件
空 载
满 载
过电压倍数
1.1
1.2
1.3
1.05
1.1
1.4
连续运行时间
连续
30分
1分
连续
20分
5秒

变压器运行维护检修及试验

变压器运行维护检修及试验

变压器运行维护检修试验第一节变压器的运行变压器是变电所的重要设备,其作用就是把一级电压的电能通过转换,变成另一级(或两级)电压的电能。

变压器是由高压绕组、低压绕组、铁芯、变压器油(绝缘、冷却介质)、层及匝间绝缘、外壳、油枕、温度计、气体继电器、瓷套管、防爆管(压力释放阀)等部分组成的。

正常运行中的变压器,因负荷、季节等因素的变化,其温度也会发生变化。

尤其是负荷增大,高、低压绕组中通过较大电流时,铁芯和绕组会发热。

长期发热会加速绝缘的老化。

同时变压器内、外部故障也会引起过热。

因此,对正常运行中的变压器温度和温升有一定的限制,并把它作为衡量变压器运行是否正常的一个重要参数。

变压器中的油,主要起绝缘、散热和防潮的作用。

变压器中油质的好坏,将直接影响变压器的正常运行和寿命。

如油中含有水分,会使绝缘受潮,绝缘强度下降甚至击穿;油中如含有空气,当含量达到一定时,可能会造成气体保护动作。

一、变压器投入运行前的检查新安装或检修后的变压器投入运行前的检查项目如下。

1.试验(1)测量直流电阻。

(2)测量绝缘电阻。

(3)变压器油的检验。

1)微水分析。

2)油耐压试验。

3)油中溶解气体的色谱分析。

(4)测量泄漏电流。

(5)测量套管的介质损耗因数。

(6)工频交流耐压试验。

2.保护试验(1)气体保护方向装设正确,模拟试验保护动作正确。

(2)差动保护接线及定值试验正确。

(3)过载保护接线及定值试验正确。

(4)防雷保护完善。

3.外观检查(1)套管完整,无损坏、裂纹现象,外壳无渗、漏油现象。

(2)高、低压引线符合设计要求,完整可靠,各处接触点符合要求。

(3)引线与外壳及电杆的距离符合要求,油位正常。

(4)一、二次侧熔断器符合要求。

(5)防雷保护齐全,接地符合要求。

(6)强油循环变压器投入运行前,应检查并试运行,检查其冷却装置工作是否正常。

4.变压器投入试运行所谓变压器试运行,就是指变压器开始通电并在一定负荷下运行24h所经历的全部过程。

变压器的过负荷能力

变压器的过负荷能力

力变压器的过负荷能力发布:2009-6-10 17:04 | 作者:wuguosheng | 来源:本站| 查看:4次| 字号: 小中大从热老化的观点出发,只要绝缘强度不下降,就可以长期过载运行。

对油浸式变压器,只要绕组温度不超过98度,油温不超过85度,对绝缘强度影响不大,可以长期运行对干式变压器按制造厂规定,视其绝缘材料而定众所周知,变压器过载运行会使温度升高,加快变压器绝缘的老化过程,降低变压器的使用寿命。

据研究统计,绝缘工作时的温度每升高8度,其寿命会减少一半。

但实际运行中,大部分变压器的负载都不是始终不变的常数,因此,变压器在不损坏绕组绝缘和不降低使用寿命的情况下,可以在短时间内过载运行,,但坚决不允许长期过载运行。

具体数值大概如下:(1)当超过负载1.3倍时,室外变压器允许过载时间为2h,室内为1h;(2)当超过负载1.6倍时,室外变压器允许过载时间为30min,室内为15min;(3)当超过负载1.75倍时,室外变压器允许过载时间为15min,室内为8min;(4)当超过负载2.0倍时,室外变压器允许过载时间为7.5min,室内为4min.瓦斯继电器动作值由变压器生产厂家在出厂前设定;1000KV A及以上容量的油浸式变压器才装设有温度信号计,一般规定正常运行时上层油温不超过85°,否则应发出信号提示值班人员。

最高不超过95°,超过则动作于跳开变压器各侧开关。

在冷却条件好,的情况下,允许一定的过负荷运行,但一切的过负荷运行都有依据当主变过负荷1。

2倍时,即电流达到额定电流的一点二倍,相应损耗增加是这样的设定主变在最大效率运行,即铜耗等于铁耗,而电流增加一点二倍时,铜耗增加的倍数是1。

44倍,在电压不变的情况下铁耗不变,那么总损耗相应增加到1。

22倍。

这将造成变压器的温度升高。

这个温度具体会上升到多少,可以通过温升试验求出来。

另外环境温度也是一个重要的因素,冬天气温低,过负荷的倍数相应可以高点,因为变压器的散热条件好,天气热的时候反之。

变压器过负荷能力

变压器过负荷能力

变压器过负荷能力变压器的过负荷能力是指变压器在一定时间内能够承受的超过额定负荷的能力。

通常情况下,变压器的过负荷能力由其温升特性和绝缘能力来确定。

变压器的额定负荷能力是指变压器设计时所能承受的负荷能力,在使用过程中不应长时间超过这个负荷。

当变压器的负荷超过额定负荷时,会导致变压器过热,损坏绝缘材料,甚至引起火灾等安全问题。

变压器的过负荷能力取决于多个因素,包括变压器的材料、制造工艺、冷却方式等。

通常情况下,变压器会根据其特定设计指标来确定其过负荷能力,例如,变压器可以具有短时过负荷能力和长时过负荷能力。

当变压器的负荷超过额定负荷时,其过负荷能力可根据以下几个因素来确定:1. 温升特性:变压器在正常运行时会产生一定的损耗,这些损耗会导致变压器温度升高。

变压器的温升特性描述了在一定负荷条件下,变压器温度升高的趋势。

通过了解变压器的温升特性,可以确定其过负荷能力,即可承受的超过额定负荷的时间和程度。

2. 绝缘能力:变压器的绝缘系统必须能够承受额外负荷带来的电压和电流应力。

当变压器负荷增加时,绝缘系统可能会受到额外的电压和电流应力,因此需要具备足够的绝缘能力来保护变压器免受损坏。

3. 冷却方式:变压器的冷却方式对其过负荷能力也有影响。

不同的冷却方式(例如自然冷却、强迫风冷、强迫水冷等)具有不同的热功率散热效果。

通过选择适当的冷却方式,可以提高变压器的过负荷能力。

除了以上因素,过负荷能力还受到变压器设计、制造技术、维护和使用条件等多个因素的综合影响。

因此,具体的过负荷能力需要根据具体的变压器规格和技术参数来确定,最好参考变压器的技术手册或咨询制造商以获取准确的信息。

需要注意的是,长时间超过额定负荷会导致变压器的寿命缩短,并且可能损坏变压器。

因此,在使用变压器时,需要根据实际负载情况来合理安排负荷,确保变压器处于安全工作状态。

对于需要短时超负荷工作的情况,可以采取相应的保护措施,例如使用过负荷保护装置。

变压器运行规程

变压器运行规程

变压器运行规程-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1变压器运行规程(试运行)编写:审核:批准:天津渤化永利热电有限公司目录一、变压器设备规范1.1主变压器的设备规范启备变的设备规范高厂变的设备规范厂用变压器的设备规范二、变压器启动前的准备变压器启动前的准备变压器绝缘电阻的测量三、变压器运行中的规定变压器运行中的规定变压器运行中的监视、检查变压器的过负荷变压器分接开关的调整变压器检修后(或新安装投运前)的验收变压器的操作与并列运行四、变压器异常及事故处理变压器异常变压器事故处理变压器着火一、变压器的设备规范一、变压器启动前的准备变压器启动前的准备2.1.1 新安装的变压器或检修完的变压器,工作结束后,工作票应全部收回,临时接地线、遮拦、标示牌应全部拆除。

2.1.2 安装施工人员、检修人员应将安装试验报告、检修项目及检修后情况向电气运行人员交待清楚。

2.1.3 与运行无关的材料、工具及其它杂物清理干净。

2.1.4检查变压器分接头位置,变压器本体及连接线等一、二次回路中设备应正常,消防设施完好。

变压器绝缘电阻的测量。

2.2.1变压器送电前应摇测绝缘电阻并将测量结果记入“绝缘电阻记录簿”内。

2.2.2变压器摇测绝缘电阻选用1000-2500V摇表,绝缘电阻值应不低于每千伏/1MΩ。

2.2.3绝缘电阻是否合格,可与上次测量记录相比较,不低于1/3-1/5,且吸收比(R60″/R15″)不得小于,即认为合格。

2.2.4新装、检修或长期停用(停用时间在15天以上)的变压器,送电前要摇测高、低压绝缘电阻,合格后方可送电。

2.2.5当所测绝缘电阻值不能满足以上规定者,应采取措施,查明原因,予以消除。

如不能消除恢复,是否允许投入运行应由本公司生产副经理决定。

在未查明原因消除前,没有生产副经理命令,禁止投运。

三、变压器运行中的规定变压器运行中的规定3.1.1变压器在规定的冷却条件下,可按铭牌规范连续运行。

变压器过负荷及其控制措施

变压器过负荷及其控制措施

变压器过负荷及其控制措施作者:徐敬来源:《西部论丛》2019年第28期摘要:对变压器的过负荷情况进行了简单阐述,概括了变压器过负荷的原因,对变压器过负荷产生的危害及影响进行了分析,根据相关规程关于变压器过负荷的一些规定,考虑了过负荷相关因素,重点讲述了电力变压器在变电运行中,在利用现有资源情况下,对过负荷的检查判断和巡视重点,提出了一些解决办法。

关键词:电力变压器;过负荷; 原因;危害;措施前言随着内江经济的不断发展和西部大开发政策的进一步深入落实,随着城市建设的进一步扩大,供电负荷不断增长,现在计划用电已不可避免,主变压器已接近满载运行,随时有出现过负荷的现象。

变压器过负荷问题已成为运行值班时候要重点注意的项目。

在不影响变压器自然寿命情况下,有效利用变压器过负荷能力是一种切实而有效地解决方法,既可增加供电量,提高效益,又不影响设备的使用寿命。

一、变压器过负荷概述1、过负荷含义所谓负荷是指用户的用电设备所取用的功率,而所谓变压器过负荷是指变压器运行时,传输的功率超过变压器的额定容量。

2、过负荷分类变压器过负荷运行分为允许过负荷、限制过负荷和禁止过负荷。

允许过负荷,即顶部油温不太高,绕组热点温度还无损害,过负荷并不太大,负荷情況稳定,但时间不宜过长;限制过负荷,即过负荷程度较重,顶部油温升高,绕组热点温度有一定危害,顶部温度还未达到极限,但时间不能太长;禁止过负荷,即过负荷很大,运行时间很长,顶部油温很高,绕组热点温度也达到危险程度。

正常过负荷系指不影响变压器寿命的过负荷。

其含义是变压器在运行中,负荷是经常变化的,在高峰负荷期,变压器可能短时过载,在低谷期,变压器欠载。

因此,低谷期损失小,可延长使用寿命;高峰期损失大,而缩短使用寿命这样低谷可以补偿高峰,从而不影响变压器的使用寿命。

因此,若过负荷运行的变压器总的使用寿命无明显变化,则可以正常过负荷。

在电力系统发生事故时,为了保证对重要用户的连续供电,允许变压器在短时间内过负荷运行,称为事故过负荷。

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力变压器的过负荷能力发布:2009-6-10 17:04 | 作者:wuguosheng | 来源:本站| 查看:4次| 字号: 小中大从热老化的观点出发,只要绝缘强度不下降,就可以长期过载运行。

对油浸式变压器,只要绕组温度不超过98度,油温不超过85度,对绝缘强度影响不大,可以长期运行对干式变压器按制造厂规定,视其绝缘材料而定众所周知,变压器过载运行会使温度升高,加快变压器绝缘的老化过程,降低变压器的使用寿命。

据研究统计,绝缘工作时的温度每升高8度,其寿命会减少一半。

但实际运行中,大部分变压器的负载都不是始终不变的常数,因此,变压器在不损坏绕组绝缘和不降低使用寿命的情况下,可以在短时间内过载运行,,但坚决不允许长期过载运行。

具体数值大概如下:(1)当超过负载1.3倍时,室外变压器允许过载时间为2h,室内为1h;(2)当超过负载1.6倍时,室外变压器允许过载时间为30min,室内为15min;(3)当超过负载1.75倍时,室外变压器允许过载时间为15min,室内为8min;(4)当超过负载2.0倍时,室外变压器允许过载时间为7.5min,室内为4min.瓦斯继电器动作值由变压器生产厂家在出厂前设定;1000KV A及以上容量的油浸式变压器才装设有温度信号计,一般规定正常运行时上层油温不超过85°,否则应发出信号提示值班人员。

最高不超过95°,超过则动作于跳开变压器各侧开关。

在冷却条件好,的情况下,允许一定的过负荷运行,但一切的过负荷运行都有依据当主变过负荷1。

2倍时,即电流达到额定电流的一点二倍,相应损耗增加是这样的设定主变在最大效率运行,即铜耗等于铁耗,而电流增加一点二倍时,铜耗增加的倍数是1。

44倍,在电压不变的情况下铁耗不变,那么总损耗相应增加到1。

22倍。

这将造成变压器的温度升高。

这个温度具体会上升到多少,可以通过温升试验求出来。

另外环境温度也是一个重要的因素,冬天气温低,过负荷的倍数相应可以高点,因为变压器的散热条件好,天气热的时候反之。

当温升试验做出来的温度值低于铭牌值,主变允许长时间过负荷运行。

但要考虑线圈有局部过热的危险。

温升较高时你也要长时过负荷运行,那根据绝缘的六度法则:当绝缘体的平均温度比允许的正常温度每上升六度时,绝缘的寿命减少一半。

这就是代价。

综上所说,1。

2倍负荷长时运行,取决于主变温升。

长时间运行是个模糊的时间,不好说。

实际运行中,我见过S9-200/10的配电变压器实测负荷到300kVA的情况,负荷大部分是轧花厂(电机负荷),每年九月左右开始到10月左右结束,变压器没烧。

还有110kV20000的变压器,7型的铝线圈,高峰期带到26000kVA,高峰期每天约4小时,持续1个月左右,也没问题。

但个人意见认为,变压器超负荷运行20%一般应该没问题,主要是上次听了一个非合金变压器厂的推介会,会上介绍了变压器铁芯设计中磁密度的事情,变压器过载多少,不能让铁心磁密饱和,磁密饱和后,大量能量消耗在铁心上,输出严重下降,油温也就高了。

若磁密饱和到一定程度,采取任何散热手段也不行了。

变压器过载能力的大小,关键在于厂家采用的铁心硅钢片磁密饱和度与设计满载运行时的磁密度之间的差距,还有散热设计上的预度了。

一般厂家设计满载运行在80%-90%左右的磁密度。

但非晶合金的变压器硅钢片磁密饱和度较低,会不会影响这种变压器的过载能力,我还不知道。

有这类变压器使用经验的同志们介绍介绍?磁密主要是影响变压器空损和噪音的重要参数吧?变压器过载能力还是要看变压器安全性能,个人觉得还是和运行的温度和材料热稳定性能有关。

过负荷运行时,电流的增大引起的铜损增加,必然导致运行温度的上升,材料的绝缘耐热等级较差的话就可能因为线圈的绝缘被破坏后引起匝间或段间短路使变压器烧毁。

油变的耐热等级不过B级。

国家规定的各耐热等级的变压器系统运行的温度限值参考的不就是材料的耐热等级吗?同容量的油变和干变,干变的过载能力肯定优于油变。

不过现在肯定有很多制造厂家为降低成本压黄线设计或是材料的代用(市场经济竞争惨烈啊……),这种形势下,过负荷运行还是我的老话:看厂家的良心和你的运气了……引用4.2.4电力变压器的过负荷能力1.过负荷才能变压器绕组尽缘在长期使用中,固然温度无明显变更,但其机械强度却逐渐下降。

若碰到偶然震撼,易产生决裂而被击穿。

且随温度升高,尽缘的机械强度与电气强度的损伤和老化越严重。

依据实验,自然循环油冷变压器的绕组温度在95℃时,变压器的工作年限为20年。

而当120℃时,则为2.2年,若为145℃时,仅能工作3个月。

变压器铭牌标示的功率是按持续应用20年所能输出的最大功率。

变压器在规定的环境温度下正常工作年限为20年,斟酌到变压用具有必定的过负荷潜力,实际应用寿命要长一些。

由于变压器在运行时,负荷不可能完整都到达变压器的额定容量且坚持不变,在一昼夜中,很多时间是在低于、甚至远低于额定容量值下工作。

变压器运行时最高气温为40℃,最高日均匀气温+30℃。

而实际上不可能全年都固定保持在这个温度上。

在变压器容量选择时,一般均考虑了体系产生故障时变压器应能过负荷运行的安全系数,正常工作时也达不到额定值。

变压器过负荷才能是以变压器负荷曲线的填充系数a和最大负荷的连续时光为根据。

4-10式中:Spj――实际容量均匀值;Ipj――实际电流平均值;It――实际运行负荷曲线的安培小时数,即负荷曲线下所包抄的面积;ImaxX24――按最大负荷工作24h的安培小时数;依据填充系数决议的自然循环油冷双绕组变压器过负荷能力如表4-3。

由表中数据可知:当填充系数为0.5、最小负荷持续时间t=6h时,商标注册,变压器过负荷能力为20%额定值;同样当填充系数为0.5,t=4h时为24%,糖尿病。

可见,在4~6h内完整可能将故障变压器调换掉或紧缩次要负荷。

油浸自冷式电力变压器许可过负荷百分率(%)表4-32.环境温度的影响变压器正常应用的环境温度是最高气温+40℃,最高日均匀气温为+30℃。

室外变压器最低气温为-30℃,室内变压器最低为-5℃。

而油浸变压器顶层油温规定为不超过环境温度+55℃。

例如最高环境温度为+40℃时,则变压器的顶层温度为+95℃。

假如变压器的安装地点年平均气温θ0.aV≠20℃,则每升高1℃变压器的容量应当减少1%。

选择变压器时,实际容量应斟酌温度校订系数Kθ。

例如室外电力变压器的容量为SW.T,则:(4-11)式中:SNT――变压器的额定容量(kVA)。

室内电力变压器的出风口与进风口约有15℃的温差,室内的环境温度一般比室外高出8℃。

因此室内电力变压器的容量应减少8%。

室内变压器的容量为SNT(4-12)变压器在运行中负荷是在不断地变更的,如生产单位放工以后用电量自然锐减,而变压器的选择是按变压器在最大负荷时选择的,所以是可以让变压器在必定限度内过负荷的。

图4-9是最大负荷持续时曲线。

图4-9最大负荷连续时间曲线3.变压器的许可过负荷系数KOL(1)依据日负荷曲线的负荷率β(或称为填充系数)与最大负荷持续时间t,查图4-9中的曲线就可以得到负荷系数KOL(1)。

例如当负荷率β为0.6,最大负荷连续时光为11h,查曲线可得KOL(1)为1.10;又例如当负荷率β为0.8,最大负荷持续时间为2h,查曲线可得KOL(1)为1.12。

变压器的过负荷与季节有关,称作季节过负荷系数KOL(2)在夏季(即6、7、8三个月)的平均日负荷曲线中的最大负荷Sm低于变压器的实际容量ST时,则每低1%就可以在冬季(12、1、2月)也过负荷1%,但是这项过负荷不得超过15%,即其许可过负荷系数为:4-13假如同时斟酌上面两种过负荷,则变压器的总的过负荷系数为:KOL=KOL(1)+KOL(2)-1但是对于室内变压器的过负荷不得超过20%。

即KOL(2)≤1.2。

对于室外变压器的过负荷不得超过30%。

即KOL(2)≤1.3。

所以在冬季变压器的正常过负荷才能(即最大出)为:ST(OL)=K0L?ST≤(1.2~1.3)?ST (4-14)上式中的系数1.2实用于室内的电力变压器,系数1.3实用于室外的变压器。

【例4-2】有一个居民区变电室电力变压器的额定容量是500kVA。

已知日平均负荷率β=0.8,日最大负荷持续时间为2h,夏季的平均日最大负荷为417kVA,当地的年平均气温为+15℃。

求这台变压器的实际容量及冬季的过负荷能力。

解:(1)变压器的实际容量为:可见实际容量大于变压器额定容量,这表明变压器是有潜力的。

(2)该变压器在冬季时的过负荷能力:根据日平均负荷率β=0.8,和日最大负荷持续时间为2h,查图4-9曲线可得KOL(1)=1-12。

根据式(4-13)得:所以可以按规定取KOL(2)通常不大于1.15,故取KOL(2)=1.15。

冬季变压器的过负荷系数为:KOL=KOL(1)+KOL(2)-1=1.12+1.15-1=1.27由于室内变压器的过负荷系数KOL应不大于1.2,所以在冬季变压器的过负荷能力为:ST(OL)=KOL?SNT=1.2×485=582(kVA)4.变压器的应急过负荷当供电线路产生应急情形时,电力变压器是有必定的应急过负荷能力的,例如有两台电力变压器并联运行时,有一台被切除了,而另一台能够在短时内蒙受较大负荷的运行。

表4-4是油浸自冷式电力变压器应急过负荷运行的容许时间。

油浸自冷式电力变压器应急过负荷运行的容许时光。

表4-4表4-4表明过负荷越严重,则容许应急过负荷时间越短。

变压器过负荷情况分析要立即解决主变满载或过负荷运行情况是不可能的,这需要整个电网经过长期规划建设才能实现。

所以,在不影响变压器自然寿命情况下,有效利用变压器过负荷能力是一种切实而有效地解决方法,既可增加供电量,提高效益,又不影响设备的使用寿命。

一、变压器的过负荷能力分析220kV变电站有三台变压器,总容量共计303MVA。

其中,1号主变63MVA,2号、3号主变各120MVA。

正常运行方式是2号、 3号主变并列运行,1号主变热备运。

由于设备条件限制,1号主变和2号、3号主变不能并列运行,这就限制了1号主变额定容量的应用。

变压器的额定容量,即铭牌容量是在规定的环境温度下,长期能按这种容量连续运行,并能获得经济合理地效率且具有正常的预期寿命(约20-30年)。

实际上变压器的负荷变化很大,不可能固定在额定值运行,在短时间间隔内,有时超出额定容量运行,在另一部分时间间隔内又是欠负荷运行。

因此,有必要给出一个短时容许负荷,即主变的负荷能力,它不同于额定容量。

变压器的负荷能力系指在短时间内所能输出的功率,在一定条件下,它可能超过额定容量。

过负荷的直接结果是绕组和变压器油的温度升高,影响变压器的寿命。

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