电力变压器运行方式与节能方法分析
第二章 电力变压器及运行

三、变压器的主要技术参数
• 1.额定容量SN • 变压器额定容量是指变压器额定情况下的视在功率,单位用VA、 kVA或MVA表示,并采用R8或R10容量系列。 • 2.额定电压U1N/U2N • U1N是一次侧额定电压。U2N是二次侧额定电压,即当一次侧施 加额定电压U1N时,二次侧开路时的电压。对三相变压器,额定电 压均指线电压,单位用V或kV表示。 • 3.额定电流I1N/I2N • 由发热条件决定的允许变压器一、二次绕组长期通过的最大电 流。对三相变压器,额定电流均指线电流,单位用A或kA。 • 4.短路阻抗Zk • 在额定频率及参考温度下,给变压器的一对绕组施加一短路 电压(即使得该绕组电流达到额定值时的电压),将另一个绕组短 路,其他绕组开路,此时所求得的该绕组端子之间的等效阻抗就是 变压器的短路阻抗。
• 主变压器型式及相关参数 • (1)变压器型式:三相式、强迫油循环、强迫风冷、双 线圈铜绕组无激磁调压油浸式低损耗升压变压器、户外式; • • • • • • • (2)型号:SFP10-780000/220; (3)系统最高工作电压(高压侧/低压侧):252kV/23kV; (4)额定容量:780MVA; (5)额定电压(高压侧/低压侧): 242/22kV; (6)额定电流(高压侧/低压侧): 1861/20470A; (7)空载电流:≤0.2%; (8)阻抗电压:20%(允许偏差:<±5%);
• • • • • • • • •
四、变压器的连接组标号
• 1.三相绕组的连接方法 • (1)星形连接法;(2)顺序三角形连接; (3)逆序三 角形连接。
2.三相变压器的连接组标号
(1) Y,y0连接组标号
(2) Y,d11连接组标号
五、变压器的冷却方式
降低电力变压器损耗的方法

降低电力变压器损耗的方法电力变压器是电力系统中最重要的设备之一,是保证供电可靠性的基础。
随着整个国民经济的高速发展,对变压器的需求量还将不断增加。
然而随着电力变压器装机量的增加,其自身所消耗的能量也越来越大,这与我国提倡建设节能性社会是不相符合的,有必要采取相应的技术措施来减少变压器自身的损耗,因此研究如何降低变压器铁损的方法就变得非常有必要了。
1、电力变压器的空载损耗电力变压器的损耗主要包含空载损耗与负载损耗两部分。
变压器的空载损耗主要包括铁心材料的磁滞损耗、涡流损耗以及附加损耗几部分,又因为变压器的空载损耗属于励磁损耗,所以与负载无关。
(1)磁滞损耗是铁磁材料在反复磁化过程中由于磁滞现象所产生的损耗。
磁滞损耗的大小与磁滞回线的面积成正比。
(2)涡流损耗。
由于铁心本身为金属导体,所以由于电磁感应现象所产生的电动势将在铁心内产生环流,即为涡流。
由于铁心中有涡流流过,而铁心本身又存在电阻,故引起了涡流损耗。
(3)附加铁损。
附加铁损是不完全决定于变压器材料本身,而主要与变压器的结构及生产工艺等有关。
通常引起附加铁损的原因主要有:磁通波形中有高次谐波分量,它们将引起附加涡流损耗;由于机械加工所引起的磁性能变坏所导致损耗增大;在铁心接缝以及芯柱与铁轭的T型区等部位所出现的局部损耗的增大等。
2、降低空载损耗的方法由于空载损耗是变压器的重要参数,仅占变压器总损耗的20%——30%,要降低空载损耗,必须要降低铁心总量、单位损耗和工艺系数。
降低空载损耗的主要方法如下:(1)采用高导磁硅钢片和非晶合金片。
普通硅钢片厚度0.3——0.35 mm,损耗低,可用0.15——0.27 mm。
同时,若采用阶梯叠积,则又可减少铁损8%左右。
用激光照射、机械压痕和等离子处理可使高导磁硅钢片损耗更低。
而非晶合金片和按速冷原理制成的含硅量为6.5%的硅钢片,其涡流损耗部分比一般高导磁硅钢片小。
(2)减少工艺系数。
工艺损耗系数与硅钢片材料、冲剪设备是否退火、夹紧程度等诸多因素有关。
电厂运行优化与节能降耗措施分析

电厂运行优化与节能降耗措施分析摘要:近年来随着化石能源成本的上升,增加了电力发电运营成本,迫切需要采用节能降耗技术,提升资源的使用效率,同时电厂运行的优化以及节能降耗技术的使用,减少了对生态环境的破坏,符合当前绿色低碳发展的要求。
因此,在激烈的市场竞争中,电力企业需要通过技术创新的方式,不断降低自身运营成本,保证自己企业的竞争实力,才能保证企业的可持续发展。
关键词:电厂;运行优化;节能降耗1 电厂进行运行优化以及节能降耗的意义1.1节约资源、降低能耗现阶段,发电厂所使用的能源大多以煤炭、石油、天然气为主,近些年受原材料供应市场价格的影响,以及经济发展对电力能源需求的上升,导致电力企业在发电过程中的运营成本不断上升,对企业造成了巨大的压力。
通过企业内部运行机制的优化以及节能降耗措施的使用,可一定程度上降低能源消耗,缓解企业运营成本压力。
1.2保护环境、绿色发展化石能源在使用过程中会产生大量的污染物,对环境破坏较大。
如以煤炭作为主要能源的火力发电厂,燃烧会产生大量的粉尘以及二氧化硫等有害气体,对周边区域生态环境造成了严重破坏,容易引发人们呼吸道疾病问题的产生。
严重时,部分区域会出现酸雨、雾霾等大范围自然灾害问题,所造成的损失是难以估量的。
因此,通过节能降耗措施的使用,能够有效减少能源消耗量,实现绿色发展。
1.3技术创新、产业升级在现有技术基础上,节能降耗的目标是难以实现的,只有通过技术创新通过对新能源技术、节能降耗技术、环保技术深入研发,才能解决当前企业发展能源消耗问题。
需要企业通过技术研发,以及引进外来先进技术,实现技术上的创新,从而来推动自身产业的升级,促进企业的可持续发展。
2 电厂运行优化的具体方式2.1进行汽轮机改造汽轮机是电力发电厂运行的动力装置,其工作效率直接关系的能源消耗。
首先,对汽轮机操作的方式进行优化。
汽轮机在操作过程中受主气门压力以及凝气器真空度影响,一旦汽轮机冷态冲转数值较高,暖机以及暖管运行时间会增长,延长了并网的时间,导致了电力损耗的问题。
供电系统节能降耗的措施探讨

供电系统节能降耗的措施探讨王伯韬王可(佳木斯电业局,黑龙江佳木斯154000)应用科技喃耍]电网电能损耗是供电部门的重要经济技术指标,也是电网规划、生产技术管理、电网运行和经营管理水平的综合反映。
以科技进步、科4K4,1新强化线损管理、降低侠电系统节能降耗,对于提高电力系统经济效益和社会效益具有重要意义。
本文主要阐述了供电系统节能降耗中以科学规则,降低线损;电力变压器节能方法;功率因数补偿;使用变频调速装置;采用新型节能技术;优化调度模式,降低发电能耗等技术问题。
【关键词]供电系统;电能;节能;降耗电网电能损耗是供电部门的重要经济技术指标,也是电网规划、生产技术管理、电网运行和经营管理水平的综合反映。
特别是在目前能源紧缺的情况下,以科技进步、科技创新强化线损管理、刚氏供电系统节能降耗,对于提高电力系统经济效益和社会效益具有重要意义。
1科学规划,降低线损科学合理的电网规划可有效降低线损,在电网改造过程中,统筹空间跨度、负荷密度、节能降损和外网输电等情况,从协调各个等级电压发展出发,因地制宜地布置高压配电网,发展11O kV网架及”O kV直降1O kV供电。
优化设计和改善电网的布局和结构:减少城农网线路的交错、重叠和迂回供电。
应适当将配变安装在负荷中心处,使低压线路由~路输出变为几路输出,从而提高电圃i量,刚氏了低压线损。
2电力变压器节能方法电力变压器作为供电系统中关键设备,尽管变压器本身效率高,但数羹多、容量大,总损耗仍然不小,统计表明,变压器消耗的无功功率占整个供电系统无功消耗的20%左右。
要想提高电能的利用率,降低电力变压器的无功消耗就要从科学选择变压器型号和采用合理的运行方式方面采取措/K,21科学选择变压器型号和容量在供电系统设计时,应选择效率高,损耗低的优质新型节能变压器,我国目前已经明令淘汰S7、SL7系列,推广应用S9、S10系列。
推广应用的S10系列产品高压绕组由铜导线绕制而成,低压绕组有铜箔绕制多种结构形式,该系列产品具有体积小、质量好、损耗低的优点。
配电变压器节能介绍

配电变压器节能介绍配电变压器是电力系统中重要的电气设备,用于将高压电能转换为低压电能,供给工业、商业和居民用电。
配电变压器在电力系统中起到起电压和供电负荷匹配的作用,能够实现电能的有效传输和分配。
为了提高配电变压器的能源利用效率,减少能源浪费,节约成本和保护环境,下面将介绍几种配电变压器的节能方法。
第一种节能方法是使用高效变压器。
高效变压器是指运行时在额定负荷下能够实现较低的铜损和铁损的变压器。
目前,市场上有很多种类的高效变压器可供选择,其中包括超低损耗变压器和超高效率变压器。
超低损耗变压器采用了先进的设计和制造技术,减少了变压器运行中损耗的量级。
超高效率变压器则是在设计上做出了优化,提高了变压器的能量转换效率。
使用这些高效变压器可以显著减少电能损耗和能源消耗,实现节能效果。
第二种节能方法是优化变压器的负载率。
在实际运行中,很多变压器的负载率并不高,存在一定的浪费。
通过调整负载率,可以提高变压器的能源利用效率。
当变压器的负载率较低时,可以考虑合并或调整负载,使变压器运行在额定负荷附近,提高运行效率。
此外,还可以考虑采用并联变压器系统,将多台变压器连续运行在高负载率下,实现能源的最大化利用。
第三种节能方法是采用电力电子变压器。
电力电子变压器是一种使用半导体器件进行电能转换的节能设备。
相比传统的电力变压器,电力电子变压器具有更高的转换效率、更小的体积和重量,以及更好的动态响应能力。
电力电子变压器可以在不同电压等级之间进行实时、精确的能量转换,以满足不同负荷需求。
此外,电力电子变压器还可实现无刷化运行,减少了机械传动损耗,提高了能源利用率。
第四种节能方法是使用智能变压器控制系统。
智能变压器控制系统是一种基于先进的监测和控制技术的节能设备。
通过对变压器的监测和控制,可以实现对变压器运行状态的实时监测和分析,从而及时发现和解决问题,提高变压器的运行效率。
智能变压器控制系统还可以实现对负荷的预测和优化,根据不同时间段和负荷需求进行精确的调整,以实现最佳的能源利用效果。
简析10kV以下配电变压器及线路降损节能运行

简析10kV以下配电变压器及线路降损节能运行发表时间:2019-11-25T10:25:07.323Z 来源:《基层建设》2019年第24期作者:陈庭[导读] 摘要:10kV以下配电变压器在我国范围内已经得到了十分广泛的应用,并且为我国的经济建设与人民生活都作出了相当大的贡献。
国网江苏省电力有限公司宿迁三新供电服务有限公司泗洪分公司江苏宿迁 223900摘要:10kV以下配电变压器在我国范围内已经得到了十分广泛的应用,并且为我国的经济建设与人民生活都作出了相当大的贡献。
但是在实际的10kV以下配电变压器使用过程中,我国主要是采用多分支,大树干的单向辐射型供电的策略,因此在这样的情况下就会出现10kV以下配电变压器承载的负荷较低,并且负荷也会随着天气的变化而变化,因此,就应该要针对变压器及其线路运行引发损耗的问题进行分析和研究,以期望能找到节能降耗的科学方法,并将其运用于配电网络的实际运行之中,这也是为了缓解我国配电网络运行中电能损耗较大这类问题的重要工作内容。
关键词:10kV以下;配电变压器;线路降损;节能运行1造成线路损耗的因素1.1变压器的型号对线路损耗的影响不同型号变压器的负载、功率不同,目前,我国电力市场采取的变压器型号主要包括两种:SCB10、SCB11,这是先后推出的两种不同型号的变压器,其功能、应用也存在本质的区别。
前者是较为传统的变压器,后者在其基础上进行了改进,主要能够降低损耗。
目前,在高端的电力设备市场中,最为常见的是SCB11系列的变压器,因为其节能高效的特点,在铁心材料选择、铁心结构设计、装配工艺选择及绕线工艺上进行了有效优化,而且在空载损耗和空载电流方面也得到了明显的改善。
此外,SCB11系列变压器的噪声系数也大大降低。
在我国当前的电网中,运行量排行榜中居于前几位是SCB11变压器以及以下的配电变压器。
随着科学技术的不断发展,型号功能老套、损耗较高的配电变压器正在逐渐被淘汰掉。
变压器的节能(简化版)

变压器经济运行
合理配置变压器
根据实际负荷需求,合理配置变压器 的容量和台数,避免“大马拉小车” 现象。
优化运行方式
根据负荷变化情况,适时调整变压器 的运行方式,如并联、串联等,以提 高运行效率。
变压器运行中的节能措施
定期检测与维护
定期对变压器进行检测和维护,确保其正常运行,减少不必 要的能耗。
合理调度与控制
推广变压器节能改造,逐步淘汰 高耗能变压器。
变压器节能标准与规范的制定与完善
制定更严格的变压器能效标准,推动产业升级。 完善变压器节能设计、制造、运行维护等方面的规范和标准。
加强节能认证和标识管理,提高市场准入门槛。
全社会共同参与变压器节能的推广与普及
加强宣传教育,提高公众对变压 器节能的认识和重视程度。
显著降低能耗。
加强变压器维护和管理,确保设备处于良好的运行状态,也有
03
助于实现节能目标。
02 变压器节能技术
选用节能型变压器
选用低损耗变压器
采用新型的低损耗铁芯材料和制 造工艺,降低变压器的空载损耗 。
高效节能变压器
选择高效节能的变压器,如非晶 合金变压器,其具有较低的铁损 和铜损,节能效果显著。
鼓励企业加大投入,开展变压器 节能技术研发和应用。
政府出台相关政策,支持变压器 节能技术的推广和普及。
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04 变压器节能的未来发展
新型变压器技术的研究与开发
研发更高效、低损耗的变压器, 提高能源转换效率。
研究新型磁性材料,降低铁芯 损耗。
开发变压器在线监测与故障诊 断技术,提高运行可靠性。
智能变压器的应用与发展
利用物联网、大数据等技术,实 现变压器远程监控和智能调度。
电力变压器经济运行分析

电力变压器经济运行分析变压器是电力系统的重要设备,被广泛应用到工农业生产当中,尤其是近年来我国农电建设的发展,极大的促进了农业经济的发展。
随着人们对节能减排的重视程度的提高,变压器的经济运行成为当前电力企业重点研究的问题。
标签:变压器;经济运行;原理;实现;方法电力变压器经济运行是在满足生产、生活需要的前提下,减少能源的浪费,提高电力能源的有效利用率,实现电力资源的可持续发展。
本文中探讨了影响电力变压器经济运行的重要因素,就如何实现电力变压器经济运行进行了阐述。
1 变压器工作原理当电力变压器的一次绕组连接交流电源以后,会在交变电流流过绕组内部的时候产生磁通,受到磁通的作用,铁芯中就会有交变磁通产生,也就是说一次绕组通过电源吸取电能后转化为磁能,在铁芯中同时交(环)链原、副边绕组(二次绕组),因为受到电磁感应的作用,会分别在原、二次绕组产生频率相同的感应电动势。
假如这个时候二次绕组连接负载,在二次绕组受到感应电动势的作用时,就会产生电流负载,铁芯中的磁能又转换为电能。
2 影响变压器经济运行的原因分析变压器的经济运行影响着电网输配电效率,降低变压器损耗优化供电网是电力工作的主要内容。
(1)变电技术方法滞后。
技术方法的滞后是影响电力变压器经济运行的重要原因之一。
目前,在主变的经济运行计算分析和经济运行点确定工作中,人工仍旧占很大比重,缺乏技术可靠性。
另外,目前变压器经济运行方案的执行,主要是以负荷变动为依据,在变电站值班人员与调度员的配合下,了解負荷变化,从而进行主变经济运行,这种方式自动化程度低下,同样存在可靠性不足的情况。
(2)用电超负荷,影响电力变压器的经济运行。
大多数220kV变电站和部分110kV变电站负荷较重,无法进行经济运行。
在夏季、冬季用电高峰期间,电网负荷与供给需求不断提高。
在这一过程中,保电任务重,经济运行时段受限。
在规律性用电高峰期时保电任务繁重,无法开展经济运行。
另外重大检修方式下,供电压力较大,从电网安全和供电可靠性出发,也不利于经济运行的发展。
10KV配电变压器的电能损耗及节能降损措施

10KV配电变压器的电能损耗及节能降损措施摘要:近些年来,科技在不断发展,人们生活水平也得到了极大的提高,电能的需求也逐渐成为社会重点问题,导致电能输送是一个巨大的项目,在此过程中,电能的损耗一直是我们面临的巨大难题。
本文重点介绍了造成10 kV配电变压器及线路损耗的原因,深入分析了10 kV配电变压器及线路的节能降耗技术与应采取的措施。
关键词:10kv配电变压器;节能;电能损失引言:当前,国家和社会大力倡导节能减排,各大电网企业都必须积极开展节能减排工作。
线损是反映电力公司电网技术水平的一个重要指标。
10 kV配电变压器、配线是目前国内使用最多的电力设备,但由于其负载的不稳定,会导致电力系统的大量损失,严重地影响了电力系统的正常运转。
节能降损是推动电力市场发展、保证电网运行安全的关键举措。
一、10kv配电变压器的电能损耗的原因(一)产品的精度较低这是10 kV配电变压器面临的一个重要问题。
首先,当变压器的初级绕组通电后,线圈便会产生磁场,由于线圈内部的铁芯本身也是导体,由法拉第电磁感应,在垂直于磁场线的平面方向上就会感应电动势,这个电动势在铁芯的断面上形成回路电流,就是我们说的“涡流”。
这个“涡流”会使得变压器的电能损耗增加,导致变压器的铁芯发热,变压器的温升增加。
由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。
虽然“铁损”无法避免,但是,我们可以通过提升变压器的精密度来减少损失。
10 kV配电变压器一般由多种材料构成,而且对其结构的应用与建造要求也较高目前,配电变压器并不是由企业专门定制机器去制造有关变压器的零部件,而是采用现有的机器去制造,导致各零件的尺寸精度与尺寸公差无法满足要求。
即使零部件生产出来,其疲劳强度、耐腐蚀性也会降低,最重要的是,工作产生的损耗,相较于按照工业专业流程制造出的零件更多。
(二)配电系统的自我调节能力较差虽然变压器的产品可以不断升级来减少电能损失,但是如果配电系统出现问题的话,也会造成配电变压器的电能损耗。
10kV配电变压器的电能损耗及节能降损措施

10kV配电变压器的电能损耗及节能降损措施摘要:配电变压器是配电系统的重要设备,直接关系到配电网的安全运。
配电线路线损问题一直以来都是影响电力能源利用率的关键性问题。
现阶段来看,在进行电网建设时已经加大了对线损问题的关注力度,通过技术改造有效降低了线损率。
但同时因配电变压器运行影响所带来的电能损失问题也应引起重视。
相关数据统计,部分变压器的负荷较低,其自身利用率仅能达到10%以下。
而部分负荷较大的变压器自身利用率可达70%以上,这种不稳定的负荷状况很可能造成空载问题,产生部分电力能源浪费。
从经济角度来分析,变压器的此种运行状态对于电力系统稳定运行和经济效益十分不利。
因此,需要积极探索节能降损的有效技术措施。
基于此,本文主要对10kV配电变压器的电能损耗及节能降损措施进行论述,详情如下。
关键词:10kV配电变压器;电能损耗;节能降损引言近些年,我国工业化进程快速推进,沿用传统供电模式过程中暴露出很多实际问题,通过引进及合理运用干变,有效扭转传统落后的供电、配电格局。
1 10kV配电设备系统的功能及组成部分配电设备系统的功能主要体现在电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量及连接线缆。
一般供电局、变电所都是用高压开关柜,然后经变压器降压,从低压侧引出到低压配电柜,低压配电柜再到各个用电的配电盘、控制箱、开关箱,该系统是集开关按钮、指示灯、仪表、电线等保护器件于一体。
满足设计功能要求的配电装置。
配电设备系统的组成部分主要包括控制电器、保护电器、测量仪器、母线和载流导体等。
其中,控制电器由断路器、隔离开关、负荷开关、接触器等组成;保护电器由熔断器、热元件装置、继电器及避雷器等组成;测量仪器由电流互感器、电压互感器、电流表、电压表等组成。
2 10kV配电变压器的电能损耗及节能降损措施2.1电力系统变压器设备(1)在对配电设备实施检测过程中,主要通过识别变压器系统电气设备运转噪声来实现检测。
在通常状况下,变压器系统电气设备所运转的噪声都是嗡嗡声,但是如果其所运转的噪声比较低沉,则表示该变压器系统的电气设备发生了运营问题,或者已经处于负荷状况中。
电网的线损和节能降损措施分析

电网的线损和节能降损措施分析电网的线损是指电力在输送过程中由于电线电缆的电阻损耗、变压器的铁损和铜损耗以及电缆绝缘材料的介质损耗等产生的能量损耗。
线损不仅会造成资源的浪费,还会增加电网的运行成本,因此需要采取相应的节能降损措施。
一、改进电网的运行方式1.优化电网设计:根据不同地区的用电需求,合理规划变电站、变电设备和配电线路。
通过提升电网的传输能力,减少线路阻抗,降低线损。
2.调整电网工作电压:合理调整电网运行电压,使之保持在合理范围内。
过高或过低的电压会增加线路的电阻损耗,导致线损的增加。
3.优化供电质量:确保电网供电的稳定性和质量,避免电力中断和频繁跳闸,减少人为因素对电网的影响。
二、改善电力设备的运行效率1.提升变电设备的效率:通过采用高效的变压器和变电设备,减少变电设备的铁损和铜损,减少电能的损耗。
2.定期检修和维护设备:及时发现和处理电力设备的故障和老化,确保设备正常运行,减少能量的损耗。
3.采用经济适用的电器设备:选用能效比较高的电器设备,减少电能的浪费。
三、加强电量管理与监测1.引入智能电网技术:通过智能电网技术,实现对电网运行数据的监测和管理,及时发现和处理电能的损耗问题,提高电网运行效率。
2.安装电量监测设备:通过安装电量监测设备,实时监测电网的电量变化情况,发现能量的损耗和浪费,提出相应的改进措施。
3.加强对用电行为的引导:通过宣传教育和经济手段,引导用户合理用电,减少电能的浪费。
四、加强电网的技术建设1.推进电网的输电方式升级:采用高压直流输电技术,减少输电过程中的电阻损耗。
2.推广电网的新能源利用方式:加强对新能源的开发和利用,提高可再生能源的供电比例,减少对传统能源的依赖,减少能量的损耗和浪费。
综上所述,降低电网线损的措施主要包括优化电网设计、改善电力设备的运行效率、加强电量管理与监测以及加强电网的技术建设。
只有综合采取这些措施,才能有效降低电网线损,提高电力的传输效率,实现节能减排的目标。
变压器的节能(简化版)

节能的意义和价值
节能有助于降低能源成本,提高 能源利用效率,为企业和消费者
节省开支。
节能有助于减少温室气体排放, 缓解气候变化问题,保护环境。
节能有助于推动技术创新和产业 升级,促进经济发展。
变压器在能源消耗中的地位
变压器是电力系统中重要的设备之一 ,负责电压的转换和传输,其能耗在 整个电力系统中占据较大比重。
变压器设计优化
优化设计
通过改进变压器的设计,可以降低变 压器的能耗和减少能源浪费。
优化结构
优化变压器的结构,使其更加紧凑和 高效,有助于减少能源损失和提高运 行效率。
变压器材料选择
选择优质材料
选择高效、低损耗的铁芯材料和绝缘材料,可以降低变压器的能耗和减少能源 浪费。
新型材料的研发
积极研发新型的铁芯材料和绝缘材料,以提高变压器的能效和运行稳定性。
变压器运行优化
智能控制
通过采用智能控制技术,可以实现对变压器的远程监控和自动调节,提高变压器 的运行效率和稳定性。
运行维护
加强变压器的运行维护,及时发现和解决潜在问题,保证变压器的正常运行和延 长使用寿命。
03
变压器节能案例分析
案例一:某工厂的变压器节能改造
01
02
03
背景
某工厂原有变压器能耗高, 运行效率低,需要进行节 能改造。
企业应加大研发力度, 积极开发高效能、低 损耗的变压器产品。
企业应关注政策动态, 及时调整产品策略, 抓住市场机遇。
企业应加强与科研机 构和高校的合作,引 进先进技术和管理经 验。
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改造措施
采用新型的节能变压器替 换原有变压器,并对变压 器的运行参数进行调整优 化。
变压器的经济运行计算与分析

关键词:变压器;经济;计算;分析
中图分类号:TM406
文献标识码:B
文章编号:1006-6519(2007)04-0070-02
The Economical Operation Calculation and Analysis of Transformer
SHI Wei
为了提高供电的可靠性和适应负荷发展的需
表 3 各种负荷下不同运行方式的损耗
总负载
/kV·A
200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 3 800 4 000 4 200 4 400 4 600 4 800 5 000
设备,所以使变压器在较经济的状况下运行,是降低
利用(2)或(3)式可以计算出不同负荷下各变压器
电力网损耗的主要措施之一。文章就变压器的经济运
负载与损耗的对应数据并可绘制各变压器的损耗曲线。
行计算作简要介绍。
1 变压器经济运行的有关参数
3 求取各种运行方式下的曲线的交点
根据变电站的实际情况可以确定不同的运行方
单台运行
2号主变
1号主变
负载系数 0.05
运行损耗 /kW
8.494 54
负载系数 0.04
运行损耗 /kW
8.449 1
0.1
8.868 16
0.08
8.688 82
0.15
9.490 86
0.12
9.087 35
0.2
10.362 64
0.16
9.645 29
0.25
11.483 5
10KV电力变压器经济运行分析

10KV电力变压器经济运行分析一、引言电力变压器是电力系统中的重要设备,其稳定运行对于电力系统的供电质量和可靠性具有重要意义。
而经济运行则是电力变压器的另一重要指标,干系着能源的利用效率和经济效益。
本文将对10KV电力变压器的经济运行进行分析,从负载率、潮流损耗和运行成本等方面入手,探讨提高电力变压器经济运行的方法和措施。
二、负载率分析负载率是指电力变压器实际负荷与额定容量之比。
合理的负载率可以提高电力变压器的经济效益和运行稳定性。
一般状况下,电力变压器的负载率控制在80%~85%为宜。
负载率过高,容易造成变压器过热,影响变压器寿命,并增加维护成本;负载率过低,则会导致变压器运行效率低下,浪费能源。
三、潮流损耗分析潮流损耗是指电力变压器在运行过程中由于电流通过变压器的内部导线和铁芯时所产生的功率损耗。
潮流损耗是不行防止的,但合理控制潮流损耗可以提高电力变压器的经济效益。
潮流损耗与电流的平方成正比,因此可以通过控制电流大小来降低潮流损耗。
一种方法是通过合理的变压器组接方式和运行模式,使得变压器内部的电流流向匀称分布,减小潮流损耗。
另一种方法是通过改进变压器的设计和材料,减小铁芯和线圈的损耗。
四、运行成本分析运行成本是指电力变压器运行过程中所产生的费用,包括电力消耗、维护费用、折旧费用等。
降低运行成本是提高电力变压器经济效益的关键。
一种方法是通过优化电力系统的运行方式,减小电力变压器的负载损耗和潮流损耗,从而缩减电力消耗。
另一种方法是定期对电力变压器进行维护保养,准时发现和修复故障,以缩减维护费用和防止损失。
此外,合理选择变压器设备的品牌和型号,可以降低设备折旧费用和能源损耗。
五、提高电力变压器经济运行的方法和措施1. 合理配置变压器容量:依据电力系统的负荷需求和进步趋势,合理配置变压器容量,防止过大或过小的投入,以提高经济运行效益。
2. 优化运行模式:通过优化变压器的组接方式和运行模式,使得电流匀称分布,减小潮流损耗。
变压器的节能措施分析

变压器的节能措施分析摘要:经济的发展,社会的进步推动了我国各个行业的不断发在,当前,企业电能管理人员不仅要给生产提供安全可靠的优质供电服务,还要在用电方面最大程度节能增效、挖掘潜力。
降低变压器自身损耗是最有效的节能途径之一,但是当下变压器常出现空载、欠载或过载,致使运行远离经济负载区,导致耗能增加。
关键词:变压器;节能措施引言变压器是工、矿企业主要的电气设备之一,它不仅作为电能输送的主要设备,也是消耗电能的设备,其消耗电能主要有铁芯损耗和负载损耗两方面。
将变压器控制在最佳经济运行状态下可以降低变压器电能损耗、降低线路网损。
1变压器损耗与经济负载率空载损耗主要是铁芯损耗,又称“铁损”,变压器空载损耗一般约占变压器总损耗的20%~30%,空载损耗不随负载变化而变化,因此对长期连续运行而负载较轻的中小变压器,空载损耗耗电就尤为突出。
变压器负载损耗主要是负载电流通过绕组时的损耗,又称“铜损”,其值与负载电流的二次方成正比,它还受变压器温度的影响,是变压器主要损耗。
经济负载率。
变压器经济负载率是指当变压器运行在某一负载损耗数值与空载损耗值相等时,变压器的损失率达到最低,这种状况被称为经济负载率。
但固定变压器运行时,可以通过调负载来降低损失率。
一般变压器的P0/Pk=1/4~1/3,故最低损失率大体发生在经济负载率为50%~60%左右。
考虑无功率经济当量影响,一般情况环氧树脂浇注干式电力变压器最佳负载率会出现在50%~80%之间。
2变压器的节能措施2.1变压器抗短路能力计算方法分析变压器绕组漏磁场时,考虑短路电流的非正弦变化,采用有限元方法计算了变压器短路情况下二维瞬态轴对称场,得出绕组线饼电磁场分布。
在短路力方面,根据洛仑兹力公式计算绕组线饼的辐向力和轴向力;在短路的过程中,绕组的短路电流和漏磁场形成耦合场,因此,短路力实际上是瞬态变化的动态力。
动态力计算考虑了多种因素,包括部件的材料特性、惯性力、弹力和摩擦力等,并且还计算了轴向短路力作用下的线饼位移。
供配电设计中的节能措施

供配电设计中的节能措施摘要:在供电配电体系策划过程中,节能方式及技术的合理使用,在很大程度上可以缓和国内资源紧急的情况,对国内国民经济的发展前进也有着极大的促进作用。
本文就供电、配电、电线策划、电器的选用、无功功率的补偿及照明设备的节能等环节进行分析,并提出了几种有效的节能技术,以便为供电、配电的节能作参考。
关键词:供配电设计;节能;方法及措施引言我国电能资源相对比较紧张,能源消耗量偏高,加之严重的浪费现象,节能工作显得尤为迫切。
我们每一个人都应该为当前的节能工作献出一份力量,尤其是电气设计人员,更应该认识到节能工作的重要性,在供配电设计时注重节能技术、措施的创新与应用。
一、供配电系统总体规划节能措施供配电系统的节能总体设计要充分考虑用电设备特点、负荷容量、供电分布与距离等多种因素,系统规划最好简单可靠,便于操作。
变配电所应该尽可能地接近负荷中心,这样能够在一定程度上减小配电的半径,降低线路电能损耗。
合理确定变压器的台数及容量,使其适应因季节性带来的负荷变化,能快速切换变压器,降低因轻载带来的电能浪费。
(一)降低配电线路损耗导线的选择不仅涉及供配电系统的经济、安全运行,还关系着电能损耗问题,它是供配电系统中功率传输的主要载体。
影响线路损耗的因素主要是传输系统电流与阻抗的大小,因此降低供配电线路损耗可以从这两方面考虑。
主要措施有:根据实际用电负荷的大小选择合适的导线截面与形式,如用电缆替代架空线路来降低传输线路阻抗;传输有功功率不变的情况下,可通过提高传输线路电压等级、提高传输系统功率因数等方式来减少传输线路电流,缩小线路损耗;合理设置配电箱和配电所等设备,在可能的情况下尽量将其靠近用电负荷中心;在满足施工技术要求的基础上尽量减少线路敷设长度。
此外,需要注意的是,由于不同材料的导线经济、资源、输电要求等都不一样,因此在选择线路的时候一定要综合考虑供电系统中长期运行的经济效益、供电质量安全等因素,根据具体工程实际需要来确定最优的导线形式及截面。
变压器经济运行的分析

变压器经济运行的分析变压器经济运行的分析摘要:文章介绍了变压器经济运行的负荷率、临界负荷率等基本概念,从合理选择变压器容量、选择节能型变压器、采纳无功补偿设备、择优汰劣、幸免空载运行以及降低变压器的温度等几方面分析了变压器经济运行的节能办法。
并通过近年更换变压器的实例,对变压器经济运行的节能效果进行分析。
通过分析提出在确保变压器安全运行和保证供电质量的基础上,充分利用现有设备通过择优拔取变压器最佳运行方式,负载调整的优化以及改善变压器运行条件,选用节能型变压器等技术办法,从而达到向智力挖潜,向治理挖潜实施内涵节电的目的。
要害词:变压器,经济运行,节能降耗变压器是一种应用极广的耗能设备,变压器在变压和传递电功率时,自身要产生有功损耗和无功损耗,变压器的经济运行对节能降耗,达到国家十一五规划纲要提出的目标,意义十分重大。
变压器经济运行是指在传输电量相同的条件下,通过择优拔取最佳运行方式和调整负载,使变压器电能损失最低。
换言之,经济运行就是充分发挥变压器效能,合理地选择运行方式,从而降低用电单耗。
所以,变压器经济运行无需投资,只要加强供、用电科学治理,即可达到节电和提高功率因数的目的。
1、变压器经济运行节能办法1.1合理选择变压器容量变压器作为一种静止的电气设备,由于没有机械方面的损失,所以它的效率是比较高的,一般在额定状况下均达96%以上。
但是这样一个高的效率并不是在任何情况下都能获得的,它是由变压器的负载率决定的。
变压器的实际运行状态按负载率大致可以分为三个区域一个点。
三个区域:1)最佳经济运行区(最佳区):它的范围一般在额定负载的25%;75%之间,在此区间效率较高。
2)经济运行区(经济区):它的范围一般在额定负载的15%;100%之间,在此区间效率尚可。
3)最劣运行区(非经济运行区,过去俗称的大马拉小车区):它的范围一般在10%;20%以下,在此区间效率低。
一个点:变压器功率损耗最低点,或称效率最高点,它位于最佳经济运行区内,一般在额定负载的40%右左。
GBT 13462《电力变压器经济运行》

GBT 13462《电力变压器经济运行》电力变压器在国民经济中是一种应用极为广泛的电气设备。
一般来说,从发电、供电到用电需要经过6~8次变压过程,变压器自身要产生功率损耗。
由于变压器总台数多,总容量大,所以在电力系统运行中,变压器的总电能损耗约占总发电量的3~5%,是量大面广、耗电多、节电潜力大的电气设备。
我国的国民经济正处在高速发展阶段,对电力需求快速增长,尽管电力装机容量同步不断增加,但电能生产过程中伴随着大量二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物排放,对环境造成很大污染,节约电能是节能减排、保护资源和环境的有效措施。
上世纪80年代末,为了有效提高我国电力变压器的运行效率,促进企业的节能工作,在原国家计委和国家技术监督局的支持下,全国能源基础与管理标准化技术委员会合理用电分委员会开始组织制定《工矿企业电力变压器经济运行导则》国家标准。
该标准于1992年5月批准发布,1992年12月正式实施。
该标准实施15年来,对提高电力变压器经济运行水平和运行效率发挥了非常重要的作用,成为节能领域非常重要的一项管理标准。
为了贯彻实施《中华人民共和国节约能源法》,加强节能减排管理,坚持科学发展观,进一步提高电力变压器节电效率,应当组织对现行的国家标准《工矿企业电力变压器经济运行导则》进行必要的修订,将管理与监督相结合,并把节能管理作为标准的重点内容。
该标准的修订计划由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出,列入国家标准化管理委员会2007年标准制修订计划中,由全国能源基础与管理标准化技术委员会合理用电分委员会技术归口。
12006年10月,全国能源基础与管理标准化技术委员会委托变压器节电专家胡景生教授对GB/T 13462《工矿企业电力变压器经济运行导则》进行修订,并组成了标准的修订起草组。
2007年8月15日至16日,修订起草组在沈阳举行会议,对胡景生教授起草的GB/T 13462修改稿进行讨论,确定了标准的修改原则和主要修订内容。
电力变压器经济运行方式分析与探讨

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2O 年第 5 07 期 总 第 13期 2
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2 0 年第 5 07 期
总 第 13期 2
电力变压器 经济运行方式分析 与探讨
杜 萍
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变压器额定容量。
空载损耗 只是只与变压器铁芯相关的常数 , 它 不随变压器负载的变化而变化 。 而负载损耗 P则为 f 变压器绕组 中的铜线圈电流损耗 , 根据 P P 故 P - = R, r 与负载 电流的平方成正 比。l 为变压器一个 o %、 固定参数 ,它们 由变压器铭牌或变压器技术参数说 明书提供 ,故变压器损耗主要受负荷变化影响的铜
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电力变压器运行方式与节能方法分析
发表时间:2019-08-27T10:01:30.707Z 来源:《基层建设》2019年第16期作者:张庆波[导读] 摘要:由于电力企业的能源消耗量较大,使得电力变压器的节能问题成为广大社会民众广泛关注的问题。
保定天威集团特变电气有限公司河北保定 071056摘要:由于电力企业的能源消耗量较大,使得电力变压器的节能问题成为广大社会民众广泛关注的问题。
优化电力变压器的运行方式,完善电力变压器的节能对策,有利于降低能源的损耗,进而提升电力企业整体经济效益。
关键词:电力变压器;运行;节能 1 运行方式
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。
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:
⑴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);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,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。
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。
⑵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,即II/III=UZKII/UZKI或UZKIIII=UZKIIIII,设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)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。
⑶接线组别不同的变压器并列运行: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á和电压差△U,在电压差的作用下产生循环电流Ic:Ic=△E/(ZdI+ZdII)如果以á角表示绕组组别不同的变压器线电压之间的夹角,而Zd用UZK表示时,循环电流可用下式表示: Ic=2U1sin(á/2)/(ZdI+ZdII)=200sin(á/2)/[UZK1/In1+UZK2/In2] 如果In1=In2=In,UZK1=UZK2=UZK,则上式变为Ic=100sin(á/2)/UZK式中In、UZK可用任一台变压器额定电流和阻抗电压。
变压器并列运行常常遇到电压比(变比)、百分阻抗不完全相同的情况,可以采用改变变压器分接头的方法来调整变压器阻抗值。
若第三个条件不满足将引起相当于短路的环流,甚至烧毁变压器;因此,接线组别不同的变压器不能并列运行。
一般情况下,如需将接线组别不同的变压器并列运行,就应根据接线组别差异不同,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线化为相同接线组别才能并列运行。
根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。
因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。
2 电力变压器的节能方法 2.1 选用节能型变压器
选用能耗较低的节能型变压器是降低电力变压器能耗的有效手段,通过减少电力变压器空载时的漏磁损耗。
现阶段,我国主要应用的电力变压器有以下几种类型: 2.1.1 S11系列节能变压器 S11系列节能变压器的铁芯选用硅钢片作为原材料,有效降低了电力变压器空载时的损耗,有效提升了变电的安全性,得到了全国范围内的广泛应用。
2.1.2 卷铁芯变压器
卷铁芯变压器于20世纪60年代被发明出来并投入使用。
该变压器的铁芯采用硅钢片卷制而成,由于采用铁芯无缝连接的方式,具有较高的导磁性,该变压器还具有较高的导磁性和较好的降噪能力,因而得到了广泛应用。
2.1.3 环氧树脂浇注干式
变压器环氧树脂浇注干式变压器具有结构简单、维护方便的特点,同时具有较高的防尘性和阻燃性,被广泛应用于对用电安全性要求较高的场所。
调查统计,干式变压器在部分城市的应用数量已经占据总变压器的一半以上。
2.2 实行分时定价战略
实行分时定价战略是提升变压器节能效果的关键。
电力部门应依据民众的用电高峰和低谷,合理制定电价政策,通过出台一系列的电价优惠政策,促使企业将用电量较大的生产阶段转移到夜间的用电低谷时段,使变压器的负载率处于均衡状态,降低电力变压器空载时的能源损耗,促进电力企业整体的经济效益提升。
如某市电力部门鼓励在居民阶梯电价的基础上叠加实施峰谷分时电价政策,规定在采暖季使用用电谷段电量进行蓄热或采暖的,实行比平均输配电价低50%的谷段输配电价政策,有效维持了用电低谷时段变压器负载率的平衡,降低了变压器的能耗。
2.3 提高功率因数
由于企业生产对用电的需求量巨大,不仅需要消耗有功功率,同时需要消耗无功功率,也在一定程度上降低了电网的功率因数,导致变压器的损耗增加。
因此,电力部门应在电力系统中设置移相电容器,实现对无功功率的补偿,提升变压器的功率因数,减少变压器的能量损耗。
3 结语
在优化电力变压器的运行方式和节能方法的过程中,通过选用节能型变压器,合理设置变压器的运行方式,能够有效降低变压器的能源损耗。
参考文献:
[1]闫小燕.电力变压器维修和维护方法探析[J].内燃机与配件,2018(1):161-162.。