Ch32变压器分接头优化
变压器分接头调整口诀
变压器分接头调整口诀English Answer:Transformer Tap-Changing Mnemonics.For voltage regulation in power systems, transformers are equipped with off-load and on-load tap-changers to adjust the turns ratio and, consequently, the voltage level of the transformer. To remember the direction of voltage adjustment for different tap-changer operations, the following mnemonics can be used:Raise voltage, move up: For off-load tap-changers, moving the tap arm up increases the number of turns on the transformer winding, resulting in a higher voltage ratio and, therefore, a higher voltage output.Lower voltage, move down: Conversely, moving the tap arm down decreases the number of turns, leading to a lower voltage ratio and a lower voltage output.Raise voltage, turn right: For some on-load tap-changers (e.g., dial-type), turning the selector dial to the right increases the number of turns in the regulating winding, effectively raising the voltage ratio and, thus, the voltage output.Lower voltage, turn left: Turning the selector dial to the left decreases the number of turns in the regulating winding, lowering the voltage ratio and the voltage output.These mnemonics provide a simple and memorable way to recall the direction of voltage adjustment for different tap-changer operations, ensuring accurate voltageregulation in power distribution systems.Chinese Answer:变压器分接头调整口诀。
干式变压器分接头调整的操作实验总结
干式变压器分接头调整的操作实验总结干式变压器分接头调整的操作实验总结:,又称调相,是改变交流电压相位的重要方法之一。
当不同期的电网供电时,常需要采取有效措施,使各相电压尽可能接近一致。
为了达到此目的,通常在三相系统中接入变压器,使得在低压侧的三相负荷大体平衡,而高压侧则存在较大差异。
这样就会引起变压器铁心磁化程度、导线电阻率以及铜、铝用料等诸多因素发生变化,从而影响其输送容量。
所谓“调相”即指调节变压器二次侧的分接开关,使它与电源频率保持一定比例关系(即相位),或者说是改变电压相角。
如果按照正弦规律进行调节,那么便可获得理想的电力系统运行状态。
但由于变压器本身具备着复杂性,故障现象也很难预见,且经济上不合算;另外还受制造工艺水平限制,无论怎样精确地控制,都只能在某种范围内满足要求,超过该范围必然产生问题。
因此,长期以来人们主张采用自动调谐装置代替手动调节,使变压器在任何情况下均处于良好的运行状态。
我们先用最简单的方法来测量变压器一次侧空载电流和线圈直流电阻,然后根据公式 P= UI 计算出变压器的额定功率,再利用公式 P= UIcosφ计算出变压器的视在功率,从而选择适宜的分接头。
首先,让变压器空载运行几秒钟,观察记录表格数值,然后断开电源,待变压器冷却至室温后,把三相线圈依次串联,注意每相线圈间的连接顺序。
将三相线圈并联后,闭合电源,检查电流表读数,若没有明显偏移,证明已完成初步调试。
接着,逐渐增加分接头档位,直至电流表读数稳定在0.5A 左右,再缓慢减小分接头档位,看电流表读数是否仍维持在0.5A 左右,若是,则继续减少分接头档位,直至电流表读数降至0.3A 左右,停止减档,此时,三相线圈电流基本趋向平衡,但仍略微偏离额定值,这属于正常现象。
随后,打开电源,仔细听声音,判别噪音是否正常,若有异常,立刻切断电源,排除故障。
再测出每组对应两个线圈的空载损耗和绕组内部阻抗,以及三相线圈的直流电阻,计算出每组线圈的视在功率,并填写实验报告。
变压器的损耗分析与优化措施
变压器的损耗分析与优化措施变压器是实现电能的传输和分配的重要设备,其运行的高效性对于电力系统的稳定性和经济性至关重要。
变压器损耗是指在变压器运行过程中转化为热能的电能损失,这些损失主要来自于铁心和线圈。
首先,我们来分析变压器的损耗。
变压器的损耗可以分为两部分:铁损和铜损。
铁损是由于铁心材料在变压器工作时,由于交变磁通产生的涡流损耗和由于磁滞现象产生的磁滞损耗所引起的损耗。
铜损是指线圈中电流流过时导线产生的传导损耗。
要对变压器的损耗进行优化,必须了解这些损耗的产生原因,并采取相应的优化措施。
第一,降低铁损。
铁损主要是由于磁滞和涡流损耗引起的。
为了降低磁滞损耗,我们可以采用优质的硅钢片作为变压器铁心材料。
硅钢片具有低磁滞特性,可以减小磁滞损耗。
同时,合理设计变压器的铁心结构和减小涡流损耗也是减少铁损的关键。
例如,采用精细的铁心定组装工艺、合理分布风扇、优化风道结构等,都有助于减小涡流损耗。
第二,降低铜损。
铜损是由于线圈中电流流过时产生的导线电阻引起的。
为了降低铜损,可以采取以下措施。
首先,合理设计线圈结构,采用低电阻率的导线材料,减小导线长度和截面积,从而减小电阻损耗。
其次,提高变压器的冷却方式,可以有效降低线圈温升,减小导线的电阻。
最后,合理设计变压器的负载率,避免过载运行,减小线圈的电阻损耗。
除了以上的措施,变压器损耗的优化还需要考虑变压器的负载率和电压等级。
负载率是指实际负载与额定容量之比,合理的负载率可以提高变压器的效率。
电压等级是指变压器的额定工作电压,选择合适的电压等级可以减小线圈电流,从而降低损耗。
此外,定期维护变压器也是减少损耗的重要措施之一。
定期进行变压器的检测和维护,包括检查绝缘状况、紧固螺栓、防腐蚀处理等,可以保持变压器的正常运行状态,减少损耗。
综上所述,变压器的损耗分析与优化措施涉及到多个方面,包括降低铁损、降低铜损、合理选择负载率和电压等级等。
通过采取这些措施,可以提高变压器的运行效率和经济性,确保电力系统的稳定供电。
合理调整分接头 提高变压器效能
( 为 U= 时的变压器短路损耗 ) 变压器有功功率损耗 :
A x ( 。 ) 0 ( /U) P :U / 2 P () 5
从运行性能考虑 , 要求变压器的阻抗 电压小一些 , 即变压器
(为 T时间 内的平均负载系数 ) 口
收稿 日期 :0 9 1 — 0 2 0 — 2 1
额定负载漏磁功率 : t ( x 。 Qk U /U ) = 变压器无功功率消耗 : Q =Q03 Ax 叫Q
() 7 () 8
作者 简介 : 董晓玲 , ,9 0年 出生 ,9 3年毕 业于太原重 女 17 19 型机械 学院, 工程师 ,30 8 山西省大 同市 07 1,
1 1 空 载 电流 .
变压器铭牌规定 的 值 , 指绕组温度为 7 时额定负载产生的 5c
功率损失 。
2 变压器运行 电压分接头优化选择
21 变压 器分接头经济运行条件 . () 1 满足变压器负载侧对供电电压 的需要。 ( )变压 器运行电压分接头的选择应满足变压器 的运 行规 2 程 规定 ( 即电压分接头的选择应满足电源侧 的电压对分接头的电 压在 ±1%的范围变化 ) 0 。
变压器是供配 电系统的主要设 备。变压器在变压和传递电 功率的过程中 , 自身要产 生有功功率损耗和无功功率损耗 , 其 由
于变压器的总台数多 、 容量 大, 所以在发供用电过程中变压器的
14 短路 损 失 .
短路损失 是变压器在额定负载条件下其一次侧产生的功 率损失 ( 亦铜损 ) 。变压器绕组中的功率损失和绕组 的温度有关 ,
时, 应为 电压高的分接头运
( 为无功经济 当量 ) 222 运行 电压分接头的优化计算式 -.
变压器分接头的调整原则
变压器分接头的调整原则变压器分接头的调整原则,这事儿啊,说起来简单,但里头可是有不少的门道。
咱们都知道,变压器是电力系统中不可或缺的设备,它就像咱们村口的老槐树,稳稳当当地立在那儿,把高压电变成咱们家里能用的低压电。
而这分接头,就像是老槐树上的枝杈,调一调,就能改变电压的高低。
这天,我接到任务,要去调整一台变压器的分接头。
这变压器啊,可不是闹着玩的,得小心谨慎。
我穿上工作服,戴上安全帽,手里提着工具箱,心里头可是紧张得很。
到了现场,一看那变压器,嘿,还真是个大家伙,铁疙瘩似的立在那儿,透着一股子威严。
我先围着变压器转了一圈,仔细看了看分接头的位置。
这分接头啊,有永久分接头和可调分接头两种。
永久分接头那是出厂时就固定好的,咱们动不了;可调分接头呢,就像是个活扣,能根据需要来调整。
我这回啊,就是要调整这可调分接头。
调整之前,我得先了解电压的调整要求。
得知道需要升高还是降低电压,以及调整多少。
这可不是拍脑袋决定的,得根据电力系统的实际情况来。
我拿出电压表,测了测当前的电压,心里有了个底。
接下来,就是断开变压器的电源了。
这可是个关键步骤,安全第一嘛。
我小心翼翼地断开电源,还特意挂了个“禁止合闸”的牌子,生怕有人误操作。
然后,我就开始动手调整分接头了。
这分接头啊,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个位置,中间位置是额定电压,Ⅰ位置是+5%,Ⅲ位置是-5%。
我得根据实际需要,选择合适的分接头位置。
我琢磨了一会儿,决定把分接头调到Ⅰ位置。
为啥呢?因为系统电压有点高,得往下降一降。
我拿起扳手,开始拧螺丝。
这螺丝啊,可得拧紧了,不然接触不良可就麻烦了。
调整的过程中,我一直盯着电压表,生怕电压波动太大。
还好,一切顺利,电压稳稳地降了下来。
我这心里啊,也踏实了不少。
调整完分接头,我还得进行检查和试验。
用电压表测了测输入和输出电压,确认没问题后,我才松了口气。
这活儿啊,虽然累,但看到结果满意,心里还是美滋滋的。
回来的路上,我碰到了老张。
老张是咱们这儿的老电工了,经验丰富得很。
合理调整分接头提高变压器效能
合理调整分接头提高变压器效能
董晓玲
【期刊名称】《山西科技》
【年(卷),期】2010(025)002
【摘要】通过对变压器运行电压分接头的优化分析,提出在变压器运行中科学调节分接头,可有效降低变压器的电能损耗,使之处于经济运行状态.
【总页数】2页(P114-115)
【作者】董晓玲
【作者单位】大同煤矿集团钢铁有限公司,山西大同,037018
【正文语种】中文
【中图分类】TM401+.2
【相关文献】
1.无载调压变压器分接头选择方法的改进 [J], 徐志友;王晓文;董秋艳
2.变压器有载调压并列运行及分接头控制 [J], 朱月华
3.HVDC换流变压器分接头控制系统建模与仿真 [J], 宁晗;方苇;付玉婷;朱添安
4.24脉波环氧树脂浇注移相整流变压器调压分接头布置新结构 [J], 宁志军;熊志国
5.特高压换流站变压器分接头动作逻辑及常见故障分析 [J], 康颖;武艺维;陈天璐因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
Ch01_产品描述
欧特艾远东(南京)计算机技术有限公司
1-3
ETAP • • • • • 设备浏览 等效负荷 负荷设备电缆,不需要终端母线 有时间记录的数据编辑和校核 数据变更的时间记录 具备用户自定义数据的智能编辑器 不同运算特定数据输入 多用户网络支持 与 ETAP 用于实时监测、模拟和管理控制的能源管理系统 (PSMS)的数据库兼容
产品描述 转换成 EMF 和 WMF 文件(Convert to EMF and WMF files)
说明
ETAP 单线图可输出 Enhanced MetaFiles (EMF)和 Windows MetaFiles (WMF)文件。EMF 和 WMF 文件可被 AutoCAD, Microsoft Word等读入。
ODBC (开放式数据库联通)( ODBC (Open Database Connectivity)
• • • 可使用 ODBC 驱动器中存在的任何数据库 (MS Access, Oracle 及 SQL Server) 可经过第三方数据库管理系统访问该数据库 合并不同工程数据库中的数据文件
3D 数据库(3D-Database)
第 1章 产品描述 (Product Description)
ETAP 是一个全图界面的电力系统仿真分析、 计算高级应用软件, 能够运行在 Microsoft® Windows® 2000, XP, 和 2003 等操作系统上. 除此之外还拥有标准的离线仿真模块,ETAP 可以利用实时系统为高 级监测、实时仿真、优化和高速智能甩负荷等功能处理数据。 ETAP 经过不断的改进与发展, 已经成为工程师处理系统各种不同变化规则的工具, 其中包括诸如: 交流和直流网络、电缆管道系统、接地网、地理信息系统、配电板、继电保护配合和交直流控制系统图 等功能。 ETAP 允许您直接利用图形化的单线图、地下电缆管道系统、三维电缆系统、 高级的时间-电流保护同步和选择性图形、地理信息系统(GIS)和三维接地网系统 等模块进行运算操作。程序在概念设计上有如下三大主要特点:
变压器分接头调压原理
变压器分接头调压原理变压器分接头调压原理,听起来像是个高深的工程术语,但其实说白了,它就是为了调节电压,让我们的生活更方便。
想象一下,家里用的电器,各种各样的,有些是大功率的,有些是小巧玲珑的。
电压太高,电器受不了;电压太低,电器又没劲。
就像吃东西,辣椒放多了,受不了;放少了,又觉得淡。
这里就需要变压器登场了。
说到变压器,大家可能会觉得有点抽象。
它就像一个电力的调音师,负责把电压“调音”。
变压器有两个线圈,分别叫原边和副边。
原边连接电源,副边连接电器。
电源里的电流经过原边的线圈,就像一位大师傅,经过一番热锅上的“舞蹈”,把电压变得高或低。
这个过程就是电磁感应,听起来神秘,但其实简单得很。
分接头又是个什么玩意儿呢?想象一下,分接头就像变压器的“菜单”,你可以选择想要的电压。
有的变压器分接头上有几个插孔,每个插孔对应着不同的电压档位。
你就像在餐厅点菜,根据需要选择适合自己的“电压大餐”。
比如,想给小电器供电,选个低档位;要给大空调供电,那就得调高点了。
调压的原理就是利用这些分接头来改变线圈的匝数比。
匝数多的地方电压高,匝数少的地方电压低。
调节起来就像是调整音量,有时候你要大声说话,有时候又得轻声细语。
通过分接头的调整,变压器就能很聪明地做到这一点。
简单来说,分接头就让电压调节变得更灵活,让我们在使用各种电器的时候都能得心应手。
这个过程可不是一帆风顺的。
电压调得过高,电器就会冒烟;调得过低,电器又没反应。
就像你调音响,音量调得太大,耳朵受不了;调得太小,又听不清。
为了避免这种情况,变压器的分接头设计得相当精巧。
通常,分接头会标明每个档位的电压,让你一目了然,调起来特别方便。
在变压器的世界里,细节决定成败。
每个连接点、每个线圈、每个分接头,都有它的职责。
变压器就像一位调皮的孩子,总是在跟你捉迷藏。
你调整电压时,它会给你反馈,告诉你现在电压是否合适。
这就需要我们在使用时多加注意,别让它太过“放飞自我”。
说到这里,有点想起小时候学电的时候,老师说“安全第一”。
浅析变压器CV型有载分接开关故障及优化方法
2019.5 EPEM 95电力装备Electric Equipment1 有载分接开关简介在大型变压器中,有载分接开关不可或缺,具备可运动性。
因内部机械、电气零件多而杂,涉及到各类机械,制造工艺难度大,经长期运作后,有载分接开关内部会发生故障,出现渗漏油、拒动情况[1]。
故障状态下的有载分接开关,会使变压器运行过程受到干扰,不够安全。
每隔一段时间,检修、维护有载分接开关,使其始终保持正常运行,确保变压器、电网运行更加安全可靠。
2 变压器cV 型有载分接开关故障情况2.1故障案例2018年底,检修人员、厂商检查某110kV 变电站1号主变压器,把有载分接开关吊心作为检查对象。
经检查,分接开关油室中绝缘油内含有一些游离碳,呈黑色、较浑浊。
然后依次对极性开关上的软连接、紧固件等各类元器件进行检查,并没有出现松动、发热等异常。
把三相过渡电阻通断作为重点测量对象,也无异常。
运用专业技术手段,对开关芯子、油室内壁极性转换触头进行检查,异常过热痕迹出现在芯子B 相极性转换动触头外侧非接触面,铜质触头存在明显热熔化现象,表层有碳化物附着。
除此之外,在油室内壁,B 相零相位静触头一侧也出现了异常过热情况,绝缘筒一侧则无异常[2]。
同样,碳化也发生在开关油室内壁静触头附近,含诸多碳化物,呈黑色。
该110kV 变电站1号主变压器已投运20年,在浅析变压器CV 型有载分接开关故障及优化方法广东宏大电梯有限公司 刘伟新摘要:简要介绍有载分解开关,从多个方面深入探讨变压器CV型有载分接开关故障情况,给出具体优化方法,使变压器保持正常运行。
关键词:变压器;有载分接;故障原因;油色谱异常发生之前,无论带电检测,还是油色谱跟踪数据均无异样,常规负荷20MW 左右。
该有载分接开关型号已知,最大额定电流和电压等级分别为350A 和63kV,接线方式为Y 型,工作点位共计19个,含极性选择器。
执行吊心检查工作时,这一有载分接开关计数器显示,次数切换可达3000次。
32接线互感器优化布置的继电保护改进新方法
电力系统及其自动化学报Proceedings of the CSU -EPSA第33卷第3期2021年3月Vol.33No.3Mar.20213/2接线互感器优化布置的继电保护改进新方法胡泽鹏1,李斌1,姚斌1,孙集伟2,王兴国2,杜镇安3(1.智能电网教育部重点实验室(天津大学),天津300072;2.中国电力科学研究院有限公司,北京100192;3.国网湖北省电力有限公司电力科学研究院,武汉430070)摘要:针对超高压系统3/2断路器接线方式的结构特点及存在问题,提出基于串断路器保护的继电保护改进新方案。
该方案利用断路器两侧电流信息构成小差保护,单串内所有断路器小差保护组成串断路器保护。
利用单串的串断路器保护与所对应线路保护相配合,站内所有串断路器保护与母线保护相配合,实现了对串内故障的准确定位,可有效缩小原有保护配置下部分区域切除故障时的停电范围,增强了继电保护的选择性,且该方案改造实施简便,具有较强的工程实用性。
关键词:保护死区;电流互感器;断路器保护;母线保护;线路保护中图分类号:TM72文献标志码:A文章编号:1003-8930(2021)03-0109-08DOI :10.19635/ki.csu -epsa.000638Novel Improved Method of Relay Protection Based on Optimized Arrangement ofTransformers under 3/2ConnectionHU Zepeng 1,LI Bin 1,YAO Bin 1,SUN Jiwei 2,WANG Xingguo 2,DU Zhen ’an 3(1.Key Laboratory of Smart Grid of Ministry of Education ,Tianjin University ,Tianjin 300072,China ;2.China Electric Power Research Institute ,Beijing 100192,China ;3.Electric Power Research Institute ,State Grid Hubei Electric Power Co.,Ltd ,Wuhan 430070,China )Abstract:Aimed at the structural characteristics of the 3/2circuit breaker connection mode in an ultra -high voltage sys⁃tem and the existing problem ,a novel improved scheme of relay protection based on string circuit breaker protection is proposed ,which uses the current information on both sides of the circuit breaker to construct a small differencial protec⁃tion.Then ,all the small differencial protections within one single string form a string circuit breaker protection.Under this scheme ,one single string circuit breaker protection is coordinated with the corresponding line protection ,while all the string circuit breaker protections within a substation are coordinated with the bus protection ,thereby realizing the accurate location of fault within the string.As a result ,the power outage range can be effectively reduced when the fault is removed from some area under the original protection configuration ,which enhances the selectivity of relay protec⁃tion.In addition ,the proposed scheme is simple to implement ,and it has strong engineering practicability.Keywords:protection of dead zone ;current transformer ;circuit breaker protection ;bus protection ;line protection 目前我国500kV 变电站内的主接线广泛采用3/2断路器接线方式,这种主接线方式供电可靠性高、运行灵活性强、操作检修方便[1-4]。
具有变压器分接头和补偿动作次数限制的无功优化
第32卷第14期162004年7月16日继电器REIAYV01.32No.14July16,2004具有变压器分接头和补偿动作次数限制的无功优化宋轶博,孙伟,苗友忠(天津大学电气与自动化工程学院,天津300072)摘要:针对装有可调变比变压器和补偿电容的电力系统,提出了一种在电力市场模式下进行分段计算的无功优化算法。
该方法采用了遗传算法和Alopex方法相结合,能够在满足当日内变压器分接头和补偿电容动作次数约束和电压合格率的条件下,有效地降低网损。
通过对IEEE—14节点的计算结果表明,此方法是可行的。
关键词:电力系统;无功优化;遗传算法;Alopex方法中圈分类号:TM714.3文献标识码:A文章编号:10034897(2004)14JD016JD4O引言1无功优化的数学模型无功功率和电压幅值有密切的关系,它直接影响到电能的质量。
当系统中的无功不足时,会导致电压水平下降,系统网损增加,稳定性下降,用户部分用电设备工作不正常等一系列问题¨J。
因此在现代电力系统中要特别重视无功功率的配置和平衡,实现电力系统的无功优化。
电力系统无功优化是指在满足系统各种运行约束的条件下,通过优化计算确定发电机的端电压、有载调压变压器的分接头档位和无功补偿设备的投入容量等,以达到系统有功网损最小等目标旧’3’4]。
在传统的电力系统无功优化的数学模型中,往往只考虑了有功功率的价格,以系统有功网损最小作为目标函数"j。
而在电力市场条件下,实行的是厂网分开,竞价上网,电厂和电网已经分属于不同的电力公司,各个公司都追求各自的经济利益最大化。
而无功功率本身是无价的,它是生产有功功率的副产品,对于发电厂来说不能带来经济效益,这就不利于发电厂发出系统需要的无功功率。
因此这种传统的无功优化模型已不能适应电力市场中的实际情况。
为了使发电厂发出所需的无功功率,就必须给无功功率一定的价格,给发电厂一定的经济补偿以提高发电厂发出无功的积极性。
浅谈变压器分接头的合理选择
Z N iu O GL- j n
( ala Gop uhuMnn iidLait Cmpn ,H bi uhu050 ) K i n( ru )Y zo iigLmt i ly o ay ee Y zo 770 u e b i
Ab t a t T i p p r tr n rm ep i t f n u i gt e n r l p r t n o lcrc le u p n t e s r c : h s a e ,s t g f ai o t o n s r oma e a o fee t a q ime t h o e n h o i i at h e d o e p we y t m n e o e a o su d rt e ma i m o d a d t e mi i m a n t e s se , n ft o rs se a d t p r t n n e xmu la n mu l d i y tm h h i h n h o h
维普资讯
第 2期 ( 2 总 8期 ) 20 0 8年 6月
河北能 源职 业技术 学院学 报
J un lo b iE eg n tueo c t n a d T c n lg o ra fHe e n r yIsi t fVoai n e h ooy t o
上额定电压 U 则 当变压器空载时 , 其二次绕组的
电压 为 15 ( 如 3/0 5 1/ .k , 0 %U 例 5 1. ,0 04 V) 因此变
压器的二次侧电压就有 + % 的恒定升高, 目的是 5 其 用以抵偿变压器在满载时本身 内部的电压损失。此
外, 若在一次绕组 的 一5 %分接头上 接以额定电压
抗等。在这些方法中, 调整变压器 的分接头是最 常
无载调压变压器分接头选择方法的改进
无载调压变压器分接头选择方法的改进徐志友;王晓文;董秋艳【摘要】本文对于无载变压器调压分接头的选择提出了一种改进方法——将求算术平均数转化为不等式组的求解方法.这种方法的优点在于:分接头的确定不需要试探和校验,更重要的是不存在漏解的可能.并对用算术平均数和几何平均数得出的分接头相同的结论给出了解释.【期刊名称】《电气电子教学学报》【年(卷),期】2019(041)002【总页数】3页(P82-84)【关键词】无载调压;不等式组;几何平均数【作者】徐志友;王晓文;董秋艳【作者单位】沈阳工程学院,辽宁沈阳 110136;沈阳工程学院,辽宁沈阳 110136;国网甘南供电公司,甘肃甘南 747000【正文语种】中文【中图分类】GTM7120 引言保证电力系统正常电压水平的必要条件是系统要有充足的无功功率电源,但要保证电力系统中各处的负荷有良好的电压质量,还必须采取必要的调压措施。
调压措施之一就是改变变压器的分接头。
无载调压的双绕组变压器的分接头只能在停电的情况下改变。
在正常运行中只能使用一个分接头。
以降压变压器为例,通常的做法是:首先根据最大负荷和最小负荷时的高压侧电压以及通过变压器的负荷,分别求出在最大负荷和最小负荷下所要求的分接头电压,然后取其算术平均数作为变压器分接头电压的计算值,根据计算值选择一个与它最接近的实际分接头,最后进行校验[1~5]。
取算术平均数的方法虽然可行,但采用的是试探方法,必须进行校验,更重要的是存在丢失解的可能。
通过算例分析发现:有些情况下满足要求的分接头不唯一。
而本文提出的方法不仅克服了上述缺点,并且更直观。
另外,对通常方法中无论采用算术平均数还是几何平均数得出的分接头相同给出了解释。
1 方法及算例1.1 求取降压变压器分接头的步骤分别计算降压变压器高压侧通过最大和最小负荷功率时符合要求的变压器分接头范围,然后取其交集,最后确定变压器分接头。
具体步骤如下:(1)根据最大负荷Pmax+jQmax和最小负荷Pmin+jQmin时的高压侧电压U1max和U1min,以及求取对应处的变压器的电压损耗ΔUTmax和ΔUTmin(max对应最大负荷,min对应最小负荷,以下同)。
浅谈变压器分接头的合理选择
= ( ud % ) 2 - ( △Pe % ) 2
(4)
ZB %
= ZB Ue
×100
=
3 Ie ZB Ue
×100 = ud %
(5)
△Pe %
= △Pe ×10 - 3 Se
×100
= △Pe 10 Se
(6)
式中 △Pe —变压器的铜损 (W ) ;
ud % —变压器的短路电压百分数 。
均降为最大负荷时的 1 。根据此数据确定变压器分 4
接头位置的方法和步骤如下 。
1、根据计算结果选择分接头 根据已知数据可求得高 、低线路和变压器的电
压损失为
△UL’Ⅱ = 6000 ×5% = 300V △UBⅡ = 400 ×4. 5% = 18V △U "LⅡ = 380 ×4%
= 15. 2V
·63·
第 2期 (总 28期 ) 2008年 6月
河北能源职业技术学院学报
Journal of Hebei Energy Institute of Vocation and Technology
No. 2 ( SumNo. 28) Jun. 2008
要求 ,变压器的变比不应小于
k1
= U 1’ U"
The Rea sonable Cho ice of Tran sform er Tap ZONG L i- jun
一种变压器分接头插接装置[实用新型专利]
专利名称:一种变压器分接头插接装置专利类型:实用新型专利
发明人:朱月华
申请号:CN201920515361.8
申请日:20190416
公开号:CN209591775U
公开日:
20191105
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种变压器分接头插接装置,它涉及一种分接头插接装置,具体涉及一种变压器分接头插接装置。
本实用新型为了解决现有变压器分接头插接装置均是固定无法进行角度调节,在一些狭小空间内插接后,经常会因为线缆长时间弯折而损坏的问题。
本实用新型的固定座外壳是Y形结构,实心轴的外端与固定座外壳的左支臂的内侧固定连接,空心轴的外端与固定座外壳的右支臂的内侧固定连接,转动接头外壳的前端开口,转动接头外壳后端的左侧通过左转动套与实心轴转动连接,转动接头外壳后端的右侧通过右转动套与空心轴转动连接,接线端子安装在转动接头外壳的后端内,接线端子的右端穿过空心轴后与设置在右支臂内的线缆转动连接。
本实用新型属于电力设备领域。
申请人:贵州工业职业技术学院
地址:551400 贵州省贵阳市清镇市清镇职教城将军石路3号
国籍:CN
代理机构:重庆萃智邦成专利代理事务所(普通合伙)
代理人:竺栋
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主变绕组分接头变化试验方法
主变绕组分接头变化试验方法我一开始搞这个主变绕组分接头变化试验,那真的是一头雾水啊,纯瞎摸索。
我就知道主变绕组分接头这东西很重要,它一变,那变压器的一些参数就跟着变,像是电压啥的。
我最开始尝试的时候,就只想着把连接都弄好,然后看数据变化。
我把电流表、电压表啥的都连接到对应的位置,那时候觉得应该就行了吧。
结果呢,数据乱得很,啥也看不出来。
我就想啊,我哪里出问题了呢?后来我发现,设备之间的连接得保证非常稳固才行,就好比搭积木,有一块松了,整个形状就不对了。
我之前的连接可能有虚接的地方,这就导致数据不可靠。
然后我再试的时候,仔细检查了每一个连接点,确保都稳稳当当的。
接着我开始变分接头,一个一个地变,每变一次就记录一组数据。
可这过程也不顺,我发现要是变分接头的速度太快了,数据波动得特别大,都不太好捕捉准确值。
这就像快速搅拌一盆水,水面晃得厉害,你看不出真实的水位一样。
我还犯了一个错误,我没有很好地考虑温度的因素。
分接头变化的时候,变压器内部温度会有波动,这也会影响测量结果。
所以现在我做的时候,会提前测量环境温度,过程中也持续关注温度变化,尽量把温度影响减少到最小。
还有测量仪器啊,这也是很关键的。
我试过用那种比较老的电流表,读数啥的很不准确。
后来换了一个精度高的电流表,数据一下子就清晰准确多了。
这就像你用破勺子吃饭怎么都不方便,换个好勺子就顺畅多了。
然后再说说这个变分接头的步骤,要慢慢地转动,每次转动后等上一小会儿,让里面稳定了再记录数据。
这就像走路要一步一步稳稳当当的,走太快容易摔跤。
而且啊,要多做几次,因为有可能一次会有偏差,多做几次求个平均值会比较靠谱。
现在我做这个试验虽然说不上是精通,但也算是有点心得了。
总结起来就是连接得稳,动作要慢,考虑温度,仪器要好,多次测量。
要是在过程中遇到一些特别异常的数据,就得重新检查连接,看看是不是设备出问题了呢。
其实我到现在也还有点不确定,有时候数据会有点奇怪,但我感觉还是上面这些方面没做到位导致的,只能继续摸索下去啦。
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第32章变压器分接头优化(Transformer Tap Optimization)ETAP 的变压器分接头优化程序基于ANSI/IEEE 的标准C57.116 1989来优化一个发电机单元变压器的分接头比率。
变压器分接头优化特性将用来决定优化的变压器分接头(变比),从而使得变压器能够在不同的负荷和发电的条件下调节系统和发电机电压来传输最大的无功Mvar 。
本章描述了运行变压器分接头优化程序所涉及到的界面、输入和输出数据。
其它相关的操作,包括数据更新、绘图和打印以及一个相关标准的简要概述也会被介绍。
此外,进行变压器分接头优化计算所涉及到的计算方法和所需的数据也会一并进行说明。
单个变压器和分接头 变压器一次测电缆变压器二次侧电缆系统32.1 变压器分接头优化(Transformer Tap Optimization)当发电机产生它的全部有功MW和无功Mvar容量以及系统电压变化时,变压器分接头优化计算用来优化一个单元变压器的分接头或者变比,从而来确保发电机电压维持在它的上限和下限的变化范围内(典型值为95%到105%)。
下面章节描述了如何运行变压器分接头优化计算、录入所需的输入数据以及查看可以获得的输出结果。
为了访问变压器分接头优化的特性,您需要进入2绕阻变压器编辑器的分接头属性页。
分接头优化按钮位于该属性页的中间,点击该按钮可以启动一个变压器分接头优化编辑器。
变压器分接头优化编辑器一共包含两页:• 分接头优化属性页• 无功Mvar传输曲线属性页32.2 分接头优化属性页(Tap Optimization Page)变压器(Transformer)输入或选择用于变压器分接头优化计算的变压器的额定容量MVA,阻抗百分数%Z和X/R值。
只有当显示在该属性页上的值与包含在额定值属性页上的值存在差别时,更新按钮才会被激活。
额定容量MVA(Rated MVA)输入变压器额定容量MVA或更新来自额定值属性页的变压器额定容量MVA。
阻抗百分数% Z输入以百分数表示的阻抗或者更新来自额定值属性页的变压器正序阻抗,并以变压器额定容量MVA和电压kV额定值作为基准值。
抗阻比X/R输入变压器抗阻比X/R或者更新来自额定值属性页的抗阻比X/R。
更新(Update)点击更新按钮来代替额定容量MVA阻抗百分数%Z和X/R到这些字段。
在此按钮旁边显示变压器名称。
Primary Side Cable Impedance (Ohms)输入或选择变压器一次侧电缆阻抗电阻R输入或自动选择以欧姆为单位的变压器一次侧电缆电阻。
需要注意的是该值可以采用以下的形式:• 实际的一次侧电缆电阻• 来自变压器一次侧电缆电阻和系统内部电阻的组合的等效电阻• 如果变压器一次侧电缆电阻不存在或可以被忽略,那么单独采用系统内部电阻电抗X输入或自动选择以欧姆为单位的变压器一次侧电缆电抗。
需要注意的是该值可以采用以下的形式:• 实际的一次侧电缆电抗• 来自变压器一次侧电缆电抗和系统内部电抗的组合的等效电抗• 如果变压器一次侧电缆电抗不存在或可以被忽略,那么单独采用系统内部电抗更新按钮(Update Button)点击更新按钮用来代替电缆的电阻R和电抗X值到来自已连接的一次侧电缆的一次侧电缆阻抗选项中。
在此按钮旁边显示一次侧电缆名称。
二次侧电缆阻抗(欧姆)(Secondary Side Cable Impedance (Ohms) 输入或选择变压器二次侧电缆阻抗电阻R输入或自动选择以欧姆为单位的变压器二次侧电缆电阻。
需要注意的是该值可以采用以下的形式:• 实际的二次侧电缆电阻• 来自变压器二次侧电缆电阻和系统内部电阻的组合的等效电阻• 如果变压器二次侧电缆电阻不存在或可以被忽略,那么单独采用系统内部电阻电抗X输入或自动选择以欧姆为单位的变压器二次侧电缆电抗。
需要注意的是该值可以采用以下的形式:• 实际的二次侧电缆电抗• 来自变压器二次侧电缆电抗和系统内部电抗的组合的等效电抗• 如果变压器二次侧电缆电抗不存在或可以被忽略,那么单独采用系统内部电抗更新按钮(Update Button)点击更新按钮用来代替电缆的电阻R和电抗X值到来自已连接的二次侧电缆的二次侧电缆阻抗选项中。
在此按钮旁边显示二次侧电缆名称。
系统(System)输入或自动更新系统标称电压。
标称电压kV(Nominal kV)输入或更新以kV为单位的系统电压。
如果不存在一次侧电缆,该电压值也就是变压器的一次侧母线电压。
%偏差(%Variation)输入以百分数表示的系统电压变化。
该值用于计算偏离标称电压值的上限和下限电压偏差值。
系统缺省值为5%。
更新按钮(Update Button)点击更新按钮用来代替变压器一次侧额定电压kV到系统标称电压kV选项。
变压器在此按钮旁边显示一次侧母线名称。
发电机(Generator)输入或更新发电机的额定电压kV,有功MW,最大和最小无功Mvar以及电压偏差值。
额定电压kV (Rated kV)输入或更新来自单线图以kV为单位的发电机额定电压。
%偏差(%Variation)输入以百分数表示的发电机电压变化。
该值用于计算偏离标称电压值的上限和下限电压偏差值。
系统缺省值为5%。
有功(MW)输入或更新来自发电机额定值属性页的发电机有功MW额定值。
最大无功(Max Mvar)输入或更新来自发电机额定值属性页的发电机最大无功限制值。
最小无功(Min Mvar)输入或更新来自发电机额定值属性页的发电机最小无功限制值。
发电机名称(只用于显示)(Generator ID (Display Only))该字段显示发电机名称。
如果存在通过不超过一条电缆连接到变压器二次侧的一台发电机,那么将显示一台发电机。
如果不存在满足这个标准的发电机,那么将显示“None”消息。
更新按钮(Update Button)点击更新按钮用来代替发电机额定电压kV,有功MW,最大无功和最小无功字段到该页的发电机选项。
辅助负荷(Auxiliary Load)输入发电机单元辅助负荷。
该辅助负荷将被看作是一个电动机负荷(恒功率)。
发电机单元辅助负荷容量MVA由MW和Mvar计算得到,并且它只是一个可显示字段。
有功MW输入发电机单元辅助负荷有功MW。
无功Mvar输入发电机单元辅助负荷无功Mvar。
32.2.2 优化结果(Optimal Results)在本节,如果计算成功程序将会显示计算的结果。
分接头(% Tap)该字段显示计算得到的以百分数表示的位于一次侧的优化变压器分接头。
kV Tap该字段显示计算得到的以kV表示的位于一次侧的优化变压器分接头。
计算按钮(Calculate Button)当所需的所有输入数据被录入后,按下该按钮来运行优化计算。
成功计算后将在优化结果数据区域中返回一次侧的优化变压器分接头。
如果所需数据录入不全,ETAP将显示一个标记。
更新按钮(Update Button)点击该按钮将使用计算的结果来更新变压器分接头页,如下图所示。
变压器分接头属性页Mvar传输曲线属性页(Mvar Delivery Curve Page)该属性页以一种图形格式来显示变压器分接头优化计算的结果。
图中描述了发电机电压与无功输出值之间的关系。
这种格式也被称作发电机无功(Mvar)传输能力,因为它表明了位于计算的变压器分接头和系统运行电压的发电机无功率输出范围。
下图给出了在三种不同的系统运行电压下的三条传输曲线,第一个曲线给出的电压值是实际系统额定电压,而其它两个曲线给出的电压值是基于编辑器规定的电压偏差值(最大值和最小值)。
打印曲线图(Print Graph)点击该按钮将向默认打印机发送一个传输曲线的拷贝。
默认的打印机在您的Windows操作系统中设置。
变压器分接头优化计算方法32.3 计算方法(Calculation Method)遵循的标准(Standard Compliance)ETAP变压器分接头优化计算遵从以下最新的ANSI/IEEE标准:• ANSI/IEEE 标准,C57.116-1989, 用于直接连到发电机上的变压器的IEEE指南。
ANSI/IEEE 标准,C57.116-1989要求发电机能够在规定的额定的电压范围内,典型值为±5%。
以额定容量KVA、频率和功率因素运行。
该程序解决了发电机单元变压器分接头的优化选择问题从而能够使发电机完全利用其发出无功能力。
该程序为所考虑的系统执行一系列的潮流计算,包括系统电压等级,变压器一次侧和二次侧电缆,变压器额定值和阻抗、发电机设计有功MW和无功Mvar范围以及发电机单元辅助功率。
因此,该程序计算了一个位于变压器一次侧的变压器分接头设置,从而允许发电机可以获得无功输出的最宽范围。
该结果与标记有Vs = 系统标称电压kV 的Mvar传输曲线的线条相对应。
为了检查系统变化时的条件,在无功Mvar传输曲线中给出了两条额外的线条分别对应Vs =系统标称电压 kV + 变化量和Vs = 系统标称电压 kV ?变化量的情况。
需要注意的是最后的计算结果取决于用户定义的分接头步长。
如果选择的分接头步长为1%,那么最后优化的分接头将会精确到1%,例如,4.0%, 5.0%, 6.0%等。
另一方面,如果分接头步长选择为0.5%,那么最后优化的分接头将会计算到0.5%的精度,例如,4.0%, 4.5%, 5.0%, 5.5%, 6.0%等。
分接头等级可以在2绕阻变压器编辑器中的分接头页内的一次侧固定分接头范围编辑器内进行设置。
变压器分接头优化需求数据32.4 需求数据(Required Data)用于变压器分接头优化计算的输入数据包括系统,变压器和发电机单元(包括辅助负荷)数据,列举如下:系统(System)• 标称电压kV 系统标称运行电压• % 变化量系统运行电压的变化量变压器(Transformer)• 额定容量MVA 变压器额定容量MVA• 阻抗%Z 变压器额定正序阻抗• 抗阻比X/R 变压器额定正序抗阻比X/R电缆 (可选)(Cables (Optional))• 一次侧电缆电阻R 变压器一次侧电缆阻抗• 一次侧电缆电抗X 变压器一次侧电缆电抗• 二次侧电缆电阻R 变压器二次侧电缆阻抗• 二次侧电缆电抗X 变压器二次侧电缆电抗发电机(Generator)• 额定电压kV 发电机额定电压• kV %变化量发电机的电压变化量• 有功MW 发电机设计有功输出• 最大无功Mvar 发电机最大无功输出• 最小无功Mvar 发电机最小无功率输出辅助负荷 (可选)(Auxiliary Load (Optional))• 辅助负荷有功MW 发电机单元辅助有功• 辅助负荷无功Mvar 发电机单元辅助无功变压器分接头优化输出报告32.5 输出报告(Output Reports)可以在变压器编辑器上以及以Crystal报告格式报告变压器分接头优化计算结果。