电力系统主变压器的选择

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主变压器容量选择和型号

主变压器容量选择和型号

主变压器容量和台数确定
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。

它的确定除了依据传递容量基本原始资料外,还应根据电力系统5~10 年发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。

主变压器型式和结构选择
1.相数
容量为300MW 及以下机组单元连接的主变压器和330kV 及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器。

因为单相变压器组相对投资大、占地多、运行损耗也较大,同时配电装置结构复杂,也增加了维护工作量。

所以选择三相变压器。

2.绕组数和绕组联结组号
电力变压器按其每相的绕组数分为双绕组、三绕组或更多绕组等型式;按电磁结构分为普通双绕组、三绕组、自耦式及低压绕组分裂式等型式。

具有三种电压等级的变电所,如各侧的功率均达到主变压器额定容量的15%以上,或低压侧虽无负荷,但需要装设无功补偿设备时,主变压器一般选用三绕组变压器。

所以选用三绕组变压器。

变压器绕组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。

电力系统采用的绕组连接方式只要有星形“Y”和三角形“d”两种。

因此,变压器三相绕组的联结方式应根据具体工程来确定。

在发电厂和变电站中,一般考虑系统或机组的同步并列要求以及限制3 次谐波对电源的影响等因素,主变压器联结组号一般选用YNyn0d11 常规接线。

高、中、低三侧绕组如何结合要根据具体工作来确定。

我国110kV 及以上的系统,变压器绕组多采用丫连接,中性点直接接地;35kV 及以下的系统,变压器绕组多采用△连接,中性点经消弧线圈或小电阻接地。

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。

变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择

变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择

变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择
首先,主变压器台数和容量的选择是根据变电所的负荷需求来确定的。

主变压器是变电所的核心设备,负责将输送至变电所的高电压电能转换为
低电压电能供给用户使用。

台数和容量的选择要考虑变电所的负荷需求、
可靠性要求以及节能与经济性。

一般来说,根据变电所的负荷预测和负荷
增长率,可以确定主变压器的台数。

在主变压器容量的选择上,要综合考
虑负荷的稳定性、峰值负荷和备用容量等因素,确保供电可靠性和运行经
济性。

在主接线方案的选择上,需要考虑变电所的布局、负荷分布和供电方
式等因素。

主接线方案是指变电所输电线路与主变压器之间的连接方式,
主要分为直接进线和环网进线两种方案。

直接进线是将输电线路直接与主
变压器相连接,具有结构简单、输电容量大、操作方便等优点,但也存在
单点故障、供电可靠性较低的问题。

环网进线则是将多条输电线路形成环
网与主变压器相连接,具有冗余性好、供电可靠性高的特点。

选择主接线
方案要根据变电所的具体情况综合考虑。

对于主变压器容量较大的变电所,可以采用多台主变压器并联的方式
实现容量的可调节性和备用性。

主变压器并联可以实现负荷平衡、传输容
量提高和可靠性增加等优势,但在设计和运行上也需要考虑并联主变压器
的协调性和保护措施。

总之,变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择是电力系统设
计中的重要环节,需要综合考虑负荷需求、负荷预测、供电可靠性、经济性、运行可调节性等多方面因素,确保变电所的高效运行和电力供应质量。

110kv主变压器的类型、优缺点以及应用范围

110kv主变压器的类型、优缺点以及应用范围

110kv主变压器的类型、优缺点以及应用范围110kv主变压器是一种高压变压器,主要用于升降电网的电压。

下面,我将详细介绍110kv主变压器的类型、优缺点以及应用范围。

一、类型:110kv主变压器根据外壳结构和冷却方式可以分为多种类型,常见的包括油浸式、干式、无油型和SF6气体绝缘型主变压器。

1. 油浸式主变压器:油浸式主变压器使用绝缘油进行冷却和绝缘,具有良好的绝缘性能和散热性能,可以承受较大的负荷和短时过载。

由于其具有成熟的技术和较低的成本,目前仍然是110kv主变压器的主要类型之一。

2. 干式主变压器:干式主变压器不需要绝缘油,采用无油绝缘材料进行绝缘和冷却,具有无污染、防火、环保等优点,适用于一些特殊环境,如高海拔、沿海等地区。

3. 无油型主变压器:无油型主变压器采用绝缘材料和绝缘气体进行绝缘和冷却,不需要绝缘油,具有无火灾隐患、无污染等优点,适用于一些要求高安全性和环保的场所。

4. SF6气体绝缘型主变压器:SF6气体绝缘型主变压器使用SF6气体进行绝缘和冷却,具有较高的绝缘强度和热稳定性,适用于一些大型电网和特殊工况的变电站。

二、优缺点:1. 优点:(1)能够实现高电压输电和远距离输电,提高输电效率;(2)具有较好的绝缘性能和传输性能,能够稳定传输电能;(3)适用于大型电网,具有承载能力强、应用范围广的优势;(4)具有较高的效率和稳定性,能够提供稳定的电压输出。

2. 缺点:(1)体积较大,占用空间较大;(2)成本较高,维护费用也较高;(3)搬运和安装较为困难。

三、应用范围:110kv主变压器常用于配电网、变电站、电力系统等场所,主要用于电力输电和分配,具有以下应用范围:(1)用于电网的变电站,将高压电能转变为适合输送的低压电能;(2)用于电力系统的输配电过程中,提供稳定的电压输出;(3)用于大型工业企业和商业设施,提供稳定的电力供应。

总结:110kv主变压器是一种用于升降电网电压的关键设备,通过将电能从高压输送到低压,实现电力的输电和分配。

配电变压器的选择与运行管理

配电变压器的选择与运行管理

配电变压器的选择与运行管理配电变压器作为电力系统中的重要设备,其选择和运行管理对于系统的稳定运行和电能质量具有至关重要的作用。

本文将从变压器的选择和运行管理两个方面进行探讨,旨在为相关人员提供参考和借鉴。

一、变压器的选择1、载流量的确定变压器的载流量必须满足实际负荷需求,一般情况下应留有一定的余量以应对负荷突增的情况。

在选择变压器时,要综合考虑负荷类型、负荷性质、负载波动等因素,确保变压器的容量符合实际需求。

2、额定电压的选择根据电力系统的额定电压和线路长度等因素,选择合适的额定电压。

在变压器的额定电压选择上,不仅要考虑当前系统的运行情况,还需预留一定的发展空间,以便未来系统的扩容和升级。

3、绕组形式的选择变压器的绕组形式有多种选择,如Yyn0、Yyn11等。

在选择时,要根据系统的接线方式、运行要求和负荷特性等因素进行考虑,确保绕组形式的选择符合系统的实际情况。

二、变压器的运行管理1、定期巡检定期对变压器进行巡检,检查变压器的运行情况、绝缘状况、冷却系统等是否正常运行。

及时发现和处理问题,可以有效延长变压器的使用寿命,提高系统的稳定性。

2、油温和温度监测变压器运行过程中,油温和温度是重要的监测指标,可以反映变压器的运行状态。

定期监测油温和温度变化,及时调整运行参数,确保变压器在正常范围内运行。

3、负荷均衡对于多台变压器并联运行的系统,要做好负荷均衡,避免单台变压器长期过载或轻载运行。

合理分配负荷,可以提高系统的运行效率和稳定性。

4、故障处理一旦发现变压器出现故障,要及时进行处理,确保故障不会扩大影响系统的正常运行。

可以根据实际情况选择进行维修、更换零部件或整体更换等方法进行处理。

5、绝缘监测绝缘是变压器运行中的重要环节,要定期进行绝缘监测,发现绝缘降低或存在隐患时及时处理,确保变压器的安全运行。

结语:配电变压器的选择与运行管理直接关系到电力系统的安全稳定运行,只有做好选择和管理工作,才能有效提高系统的可靠性和经济性。

电力设计手册500kva变压器选型

电力设计手册500kva变压器选型

电力设计手册500kva变压器选型
目前东北电力系统已建或待建500千伏变电所主变压器,选用普通型或自耦型两种型式。

对于主变压器型式的选择,涉及国家技术经济政策、设备制造、生产运行以及对所在电力系统通讯线路干扰、系统继电保护的影响等有关问题,须作技术经济论证方可确定。

本文就主变压器选用自耦型变压器有关技术经济问题作简要分析探讨,以供选型参考。

一、自耦变与普通变经济分析比较日前我国变压器制造厂已生产500千伏变压器的系列有:普通型三相式(双卷或三巷)240、360MVA;单相式(双卷或三卷)240、250MVA;自耦型三相式240、360。

500KVA变压器低压侧的额定电流约为750A,选TMY-3(60x6)+1x40x4的铜排或选用2根YJV-3x150+1x120的铜电缆,配电柜总开关选用1000A的框架断路器。

低压侧出线定义范围较广,这个“低压侧”是相对于变压器高压侧而言,没有电压等级概念,可以是10kv也可以是110kv。

出线是相对于“进线”而言,送入变电所的电源线称为进线,变电所供给负载的称为出线。

同理,发电厂送出线和母线上接到负载的也称为出线。

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
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。

主变压器分接头、调压方式及调压范围的选择

主变压器分接头、调压方式及调压范围的选择

主变压器分接头、调压方式及调压范围的选择(1)分接头设置原则在高压绕组或中压绕组上,而不是在低压绕组上;尽量在星形联结绕组上,而不是在三角形联结的绕组上(如变压器为Dyn联结时,可在D联结绕组上设分接头);在网络电压变化最大的绕组上。

(2)调压方式的选用原则1)无调压变压器一般用于发电机升高变压器和电压变化较小且另有其他调压手段的场所。

2)无励磁调压变压器一般用于电压及频率波动范围较小的场所。

3)有载调压变压器一般用于电压波动范围较大,且电压变化频繁的场所。

4) 在满足运行要求的前提下,能用无调压的尽量不用无励磁调压;能用无励磁调压的尽量不用有载调压;无励磁分接开关应尽量减少分接数目,可根据电压变动范围只设最大、最小和额定分接。

5) 自耦变压器采用公共绕组调压时,应验算第三绕组电压波动不超过允许值。

在调压范围大、第三绕组电压不允许波动范围大时,推荐使用中压侧线端调压。

对于特高电压变压器可以采用低压补偿方式,补偿低压绕组电压。

6) 并联运行时,调压绕组分接头区域及调压方式应相同。

7)发电机升高变压器,一般可选用无励磁调压型。

330kV、500kV级升高变压器,经调压计算论证可行时,可采用不设分接头的变压器。

8)220kV及以上的降压变压器,仅在电网电压可能有较大变化的情况下,采用有载调压方式,一般不宜采用。

当电力系统运行确有需要时,在降压变电站可装设单独的调压变压器或串联变压器。

330kV、500kV级降压变压器宜选用无磁励调压型,经调压计算论证确有必要且技术经济合理时,可选用有载调压。

9) 110kV及以下的变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用有载调压方式。

10)接于出力变化大的发电厂的主变压器,或接于时而为送端、时而为受端母线上的发电厂联络变压器,一般采用有载调压方式。

发电厂的联络变压器,经调压计算论证有必要时,可选用有载调压型。

11)直接向10kV配电网供电的降压变压器,应选用有载调压型。

变压器的选用及损耗计算

变压器的选用及损耗计算

变压器的选用及损耗计算一、变压器的选用变压器是电力系统中非常重要的电气设备,它可以实现电压的升降变换,并将电能进行高效传输。

在变压器的选用过程中,需要考虑多个因素,包括变压器的功率、电压等级、损耗等。

1.功率选择:变压器的功率选择需要根据实际用电负荷的大小来确定。

一般情况下,变压器的额定容量应略大于用电负荷的容量。

同时,还需要考虑负荷的短期峰值,以确保变压器在负载峰值时不会超负荷。

2.电压等级选择:电压等级的选择主要根据供电网络的电压等级要求以及用电负荷的电压等级来确定。

一般情况下,变压器选用高电压等级可以减小输电线路的电流,降低线路损耗和电压降低,提高电力系统的输电能力。

3.外形尺寸选择:变压器的外形尺寸选择需要根据实际布局要求来确定,包括变压器室的空间尺寸、布线等方面。

4.成本因素:变压器的成本因素也是选用中需要考虑的重要因素之一、除了购买成本外,还需要考虑运行维护成本、损耗等。

二、损耗计算变压器的损耗主要包括铁损耗和铜损耗。

1.铁损耗:铁损耗是变压器在工作过程中由于磁耗和涡流损耗引起的损耗。

它与变压器的材料、设计参数等有关。

一般情况下,铁损耗可以通过试验和计算得到。

在设计和选用变压器时,需要根据变压器的额定容量、频率、电压等级等因素来计算和确定铁损耗。

2.铜损耗:铜损耗是变压器在负载工作过程中由于通过线圈的电流引起的损耗。

它与变压器的线圈电阻、电流等因素有关。

一般情况下,铜损耗可以通过变压器的额定容量和额定电流来计算。

根据变压器的额定容量和额定电流,可以计算出变压器的总损耗。

一般情况下,变压器的总损耗可以通过额定容量的百分比来表示。

在实际运行中,变压器的损耗会随着负载的变化而变化,可以通过实际负载和变压器损耗之间的关系来推算变压器的实际损耗。

三、总结变压器的选用是根据实际用电负荷和供电要求来确定的,其中需要考虑功率、电压等级、外形尺寸和成本等因素。

在变压器选用过程中,还需要对变压器的损耗进行计算,包括铁损耗和铜损耗。

主变压器的选择

主变压器的选择

– 一般不应小于接在两种电压母线上的最大一台机组
容量,以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;
– 在线路检修或故障时,通过联络变压器将剩余容量
送入另一系统。
一、变压器容量和台数的确定原则
4、变电站主变压器
• 容量一般应按5~10年规划负荷来选择。 • 重要变电站,需考虑当一台主变停运时,其余变压器容 量在计及过负荷能力允许时间内,应满足I类及II类负荷 的供电。
机容量之和,MW
cos :发电机额定功率因数
一、变压器容量和台数的确定原则
2、具有发电机电压母线接线的主变压器
• 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 – 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,并扣除厂用负荷后,主变压器应能
将发电机电压母其中容量最大的一台变压器因故退出
运行时,其他主变压器应能输送母线剩余功率的 70%以上。
SN [ PNG (1 KP ) / cos Pmin / cos ] 70%/ (n1) (MVA)
一、变压器容量和台数的确定原则
2、具有发电机电压母线接线的主变压器
– 当接在发电机电压母线上的负荷最大且其中容量最 大一台机组检修或者因供热机组热负荷变动而需限 制本厂输出功率时,主变压器应能从电力系统倒送 功率,保证发电机电压母线上最大负荷的需要。
主变压器的选择
一、变压器容量和台数的确定原则
1、单元接线的主变压器
• 单元接线的主变压器容量应按下列条件中的较大者选择 – 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。
SN 1.1PNG (1 KP ) / cos (MVA)

第四章-第三节-主变的选择

第四章-第三节-主变的选择
第十一页,编辑于星期三:十五点 五十四分。
二、主变压器型式选择原则
• 1.相数选择 • 2.绕组数选择 • 3.绕组连接方式 • 4.调压方式的选择 • 5.变压器的冷却方式
第十二页,编辑于星期三:十五点 五十四分。
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
两台机容量之和来确定。
➢ 2.具有发电机电压母线接线的主变压器容量的确定原则 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,并扣除厂用负荷后,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;
第七页,编辑于星期三:十五点 五十四分。
第三节:发电厂和变电所主变压器的选择
主变压器: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;
联络变压器:用于两种电压等级之间交换功率的变压器

厂(所)用变压器或称自用变压器:只供本厂(所)用
电的变压器。
第一页,编辑于星期三:十五点 五十四分。
第二页,编辑于星期三:十五点 五十四分。
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。
第十六页,编辑于星期三:十五点 五十四分。
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
• (3)强迫油循环水冷却单纯的加强表面冷却可以降低油 温,但当油温降到一定程度时,油的粘度增加,以致使油 的流速降低,对大容量变压器已达不到预期冷却效果,故 采用潜油泵强迫油循环,让水对油管道进行冷却,把变压 器中热量带走。在水源充足的条件下,采用这种冷却方式 极为有利,散热效率高,节省材料,减小变压器本体尺寸 。但要一套水冷却系统和有关附件,且对冷却器的密封性 能要求较高。即使只有极微量的水渗入油中,也会严重地 影响油的绝缘性能,故油压应高于水压(1~1.5)x105Pa ,以免水渗入油中。

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。

如何选择合适的变压器类型

如何选择合适的变压器类型

如何选择合适的变压器类型选择合适的变压器类型是确保电力系统正常运行的关键一步。

不同的场景和需求可能需要不同类型的变压器。

本文将介绍如何选择合适的变压器类型,以确保系统的可靠性和效率。

一、了解变压器的基本知识在选择合适的变压器类型之前,首先需要了解一些基本知识。

变压器是一种用来改变电压和电流的装置,它由两个或更多个线圈组成,通过电磁感应的原理来转换电能。

变压器可以分为两种类型:升压变压器和降压变压器。

升压变压器用于将输入电压升高,而降压变压器则将输入电压降低。

另外,变压器还分为干式变压器和油浸式变压器两种类型,根据实际使用条件和需求选择合适的类型。

二、考虑负载类型和容量在选择变压器类型之前,需要考虑系统中的负载类型和容量。

不同的负载类型对变压器的要求不同。

例如,大型工业设备通常需要高容量的变压器,而住宅或办公室则需要较低容量的变压器。

此外,还需要考虑负载的稳定性和需求峰值,以确保变压器能够满足负载的需求。

三、考虑电源电压和频率选择变压器类型还需要考虑电源的电压和频率。

不同国家和地区的电力系统可能使用不同的标准电压和频率。

因此,在选择变压器类型之前,需要确保变压器能够适应所在地区的电源标准。

一些变压器可以适应多种电压和频率,这对于跨国企业或出口产品的制造商来说尤为重要。

四、考虑环境条件和安全要求变压器的工作环境和安全要求也会影响选择合适的类型。

在一些特殊环境中,例如高温、高海拔或潮湿的环境中,需要选择能够适应这些条件的变压器。

此外,一些应用场景对变压器的安全性能有更高的要求,例如防火、防爆或抗电磁干扰等。

在选择变压器类型时,需要确保所选类型符合相应的环境和安全标准。

五、考虑成本和效率最后,选择合适的变压器类型还需要考虑成本和效率。

不同类型的变压器价格和效率也不同。

一般来说,油浸式变压器相对较便宜,但需要定期进行维护和绝缘油的更换;而干式变压器价格较高,但无需维护和绝缘油的更换。

因此,在选择变压器类型时,需要综合考虑成本和效率以及预期的使用寿命。

主变压器的选择

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

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。

主变压器容量的选择

主变压器容量的选择

主变压器容量的选择2.1主变压器的选择主变压器是主接线的中心环节,其台数、容量和型式的初步选择是构成各种主接线的基础,并对发电厂和变电所的技术经济性有很大影响。

2.1.1主变容台数的选择(1)对大城市郊区的一次变,在中、低压侧构成环网情况下,装两台主变为宜。

(2)对地区性孤立的一次变或大型的工业专用变电所,设计时应考虑装三台的可能性。

(3)对规划只装两台主变的变电所,其主变基础宜大于变压器容量的1-2级设计,以便负荷发展时更换主变。

变压器的容量、台数直接影响到变电站的电气主接线形式和配电装置的结构。

它的确定除了依据传递容量基本原始资料外,还要根据电力系统5—10年的远景发展计划,输送功率的大小、馈线回路数、电压等级以及接入电力系统中的紧密程度等因素,进行综合分析与合理的选择。

(4)在有一级,二级负荷的变电站中,应该装设两台主变电压器。

当技术经济比较合理时主变压器的台数也可以多于两台。

如果变电站可由中、低压侧电力网中取得足够能量的备用电源时,可以装设一台主变压器。

(5)装设两台及其以上主变压器的变电站中,当断开一台时,其余主变压器的容量应保证用户一级负荷和部分二级负荷(一般不应小于主变压器容量的60%)。

具有三种电压等级的变电站中,如果通过主变压器各侧绕组的功率均达到主变压器容量的15%时,主变电压器宜采用三绕组变压器。

2.1.2主变容量选择根据“35~110KV变电所设计规范”主要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条件综合考虑确定。

在有一、二级负荷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。

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线圈的功率均达到该变压器的15%以上,主要变压器宜采用三线圈变压器。

由于我国电力不足、缺电严重、电网电压波动较大。

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一、变压器容量和台数的确定原则
4. 变电站的主变压器
变电站主变容量,一般应按5~10年的规划负荷 来选择。根据城市规划、负荷性质、电网结构 等综合考虑确定其容量。
当一台主变停运时,其余变压器在计及过负荷 情况下,满足Ⅰ、Ⅱ类负荷的供电(Ⅰ、Ⅱ类 负荷一般为全部负荷的70~80%)。
若两台,则
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 最大一台发电机检修或故障时,倒送功率满足最
大机端负荷需求; 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
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
5. 调压方式
尽量选用普通分接头的调压变压器,只有在功 率潮流变化较大,变压器副边电压不能满足要 求时,才选用有载调压变压器。
6. 冷却方式
根据自然条件、变压器的形式和容量,选择合 适的冷却方式。变压器的冷却方式一般有自然 风冷却、强迫风冷却、强迫油循环水冷却、强 迫油循环风冷却、强迫油循环导向冷却。
② 与系统只是弱联系的中、小型发电厂和低压侧电 压为6~10kV的变电站或与系统联系只是备用性质 时,可只装1台主变;
③ 对地区性孤立的一次变电站或大型工业专用变电 站,可改用3台主变。
二、变压器型式和结构的选择原则
1. 相数
尽量选用三相变压器,而不用单相变压器组 (330kV及以下,选三相变压器;500kV几以上, 视情况而定)。
第四章 电气主接线
§4.3 主变压器的选择
前言
主变压器:
用来向系统或用户输送功率的变压器。
联络变压器:
用于两种电压等级之间交换功率的变压器。
厂(站)用变压器:
只供本厂(站)用电的变器。
一、变压器容量和台数的确定原则
1. 单元接线的主变压器
单元接线的主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,即STN>(SGN-SC)/0.9
每台SN≥0.6SLm = 0.6PLm/cosφ 考虑1.3倍的过负荷,则SN>1.3*0.6SLm=0.78*SLm。
一、变压器容量和台数的确定原则
4. 变电站的主变压器
主变台数与电压等级、接线形式、传输容量 以及和系统的联系等有密切关系:
① 与系统有强联系的大、中型发电厂和枢纽变电站, 在一种电压等级下,主变应不少于2台;
2. 绕组数
优先选用三绕组变压器,而不是两台双绕组变 压器,除非一个绕组流过的潮流小于15%SN。
二、变压器型式和结构的选择原则
3. 结构
若三个电压等级中的两个所处电网为大电流直 接接地,应优先选用自耦变压器(自耦变压器 损耗小,体积小,效率高;高中压用于联络, 低压绕组可兼作厂用备用电源或接调相机)。
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 不应小于接在两种电压母线上最大一台机组的容 量,以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;同时,也可在 线路检修或故障时,通过联络变压器将剩余功率 送入另一系统。
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
机端基本负荷。
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
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