以一台220kV有载电力变压器为例说明基本技术参数
220kV三相三绕组电力变压器通用技术规范
220kV变电站工程220kV三相三绕组电力变压器本规范对应的专用技术规范目录序号名称编号1220kV180MV A三相三绕组电力变压器(高-中阻抗14%、高-低阻抗23%,低压37 无励磁1001007-0220-122220kV180MV A三相三绕组电力变压器(高-中阻抗14%、高-低阻抗23%,中压69 无励磁1001007-0220-133220kV180MV A三相三绕组电力变压器(高-中阻抗14%、高-低阻抗23%,中压69有载1001007-0220-144220kV180MV A三相三绕组电力变压器(高-中阻抗14%、高-低阻抗23%,低压37 有载1001007-0220-155220kV180MV A三相三绕组电力变压器(高-中阻抗14%、高-低阻抗23%,低压10 有载1001007-0220-166220kV180MV A三相三绕组电力变压器(高-中阻抗14%、高-低阻抗54%,低压10 有载1001007-0220-177220kV240MV A三相三绕组电力变压器(高-中阻抗14%、高-低阻抗23%,低压37 无励磁1001007-0220-188 220kV240MV A三相三绕组电力变压器(高-中阻抗14%、高-低阻抗23%,中压69 无励磁1001007-0220-199220kV240MV A三相三绕组电力变压器(高-中阻抗14%、高-低阻抗23%,低压37 有载1001007-0220-2010220kV240MV A三相三绕组电力变压器(高-中阻抗14%、高-低阻抗23%,中压69 有载1001007-0220-2111220kV240MV A三相三绕组电力变压器(高-中阻抗14%、高-低阻抗35%,低压10 有载1001007-0220-2212220kV180MV A三相三绕组电力变压器(自耦)(低压38.5 有载)专用技术规范1001007-0220-2313220kV180MV A三相三绕组电力变压器(自耦)(低压38.5 无励磁)专用技术规范1001007-0220-2414220kV180MV A三相三绕组电力变压器(自耦)(低压10.5,有载)专用技术规范1001007-0220-2515220kV240MV A三相三绕组电力变压器(自耦)(低压10,有载)专用技术规范1001007-0220-2616220kV240MV A三相三绕组电力变压器(自耦)(低压38.5,有载)专用技术规范1001007-0220-2717220kV,240MV A三相三绕组电力变压器(自耦)(低压38.5,无励磁)专用技术规范1001007-0220-2818220kV/120MV A三相三绕组电力变压器(高—中阻抗14%、高—低阻抗23%,低压10.5,有载)专用技术规范1001007-0220-2919220kV/120MV A三相三绕组电力变压器(高—中阻抗14%、高—低阻抗23%,中压69,无励磁)专用技术规范1001007-0220-3020220kV/120MV A三相三绕组电力变压器(高—中阻抗14%、高—低阻抗23%,中压69,有载)专用技术规范1001007-0220-3121220kV/150MV A三相三绕组电力变压器(高—中阻抗14%、高—低阻抗23%,低压10.5,有载)专用技术规范1001007-0220-3222220kV/150MV A三相三绕组电力变压器(高—中阻抗14%、高—低阻抗54%,低压10.5,有载)专用技术规范1001007-0220-3323220kV/150MV A三相三绕组电力变压器(高—中阻抗14%、高—低阻抗23%,低压37或38.5,无励磁)专用技术规范1001007-0220-3424220kV/150MV A三相三绕组电力变压器(高—中阻抗14%、高—低阻抗23%,低压37或38.5,有载)专用技术规范1001007-0220-3525220kV/180MV A三相三绕组电力变压器(高—中阻抗14%、高—低阻抗23%,低压21,有载)专用技术规范1001007-0220-3626220kV/240MV A三相三绕组电力变压器(高—中阻抗14%、高—低阻抗23%,低压21,有载)专用技术规范1001007-0220-3727 220kV/150MV A三相三绕组电力变压器(自耦,有载)专用技术规范1001007-0220-3828220kV/150MV A三相三绕组电力变压器(自耦,无励磁)专用技术规范1001007-0220-39 注:黑色字体对应推广类通用设备,绿色字体对应一般类通用设备。
10.南方电网设备标准技术规范书-220kV 120~180MVA 带稳定绕组的三相组合式交流电力变压器
序号
名称
项
目 2500~3000 ≤1000
标准参数值 70 80 76 72 70 ≤2% ≤2% ≤2% 主分接 / / / / / / / / / / 65
投标人保证值
油箱、 铁心及金属 结构件表面
1000~2000 2000~2500 2500~3000
在表 2.6 中填写
高压—中压 高压—低压 中压—低压 4 主分接 同组相间 阻抗互差
投标人填写 投标人填写 投标人填写 在表 3.1 中填写 在表 3.1 中填写 在表 3.1 中填写 在表 3.1 中填写 在表 3.1 中填写 在表 3.1 中填写 在表 3.1 中填写 在表 3.1 中填写 在表 3.1 中填写 在表 3.1 中填写
a. 高压绕组
最大分接 最小分接
Hale Waihona Puke b. 中压绕组 c. 低压绕组 a. 高压绕组 电流密度 5 (A/mm2) b. 中压绕组 c. 低压绕组 d. 调压绕组 6 匝间最大 工作场强 (kV/mm) 最大工作场强 铁心柱磁通密度(额定电压、额定频 率时) (T) 7 铁心参数 硅钢片厚度(mm) 硅钢片比损耗(W/kg) 铁心计算总质量(t) 额定频率额定电压时空载损耗 额定频率 1.1 倍额定电压时空载损 耗 a. 100%额定电压时 b. 110%额定电压时 主分接 a.高压—中压 其中杂散损耗 最大分接
220kV 120-180MVA 带稳定绕组的三相组合式交流电力变压器技术规范专用部分
1 标准技术参数 投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表 (见表 1.1) 中 “投标方保证值” 栏, 不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有 差异,请填写表 3.2:投标人技术偏差表。 表 1.1 中“投标人保证值”为“在表 3.1 中填写”和“表 2.6 中填写”的内容,项目方和投标人 应在表 3.1 和表 2.6 中进行填写。 表 1.1 技术参数和性能要求响应表 序号 名称 项 目 标准参数值 / 220、230 115、121 36,38.5 10.5 50 高压绕组 c. 额 定 容 量 (MVA) 中压绕组 低压绕组 稳定绕组 d. 相数 1 额定值 e. 调压方式
220kV主变压器技术规范书
工程编号:22-F212S国电吉林江南热电厂2X300MW机组新建工程主变压器技术规范书编制单位:吉林省电力勘测设计院2 0 0 8 年 5月长春目次1. 总则2. 技术要求3. 设备规范4. 供货范围5. 技术服务6. 招标方工作7. 工作安排8. 备品备件及专用工具9. 质量保证和试验10. 包装、运输和储存1 总则1.1本设备技术规范书适用于国电吉林江南热电厂2X300MW机组新建工程主变压器,它提出了主变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的已证明安全可靠的优质产品。
1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。
如有异议,不管多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。
1.6本工程采用KKS标识系统。
中标后,买方将向卖方提供电厂KKS功能标识系统的编码原则和要求,卖方应据此对其所提供的系统和设备进行编码,并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。
1.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。
2 技术要求2.1 应遵循的主要现行技术标准:2.1.1 GB1094.1、GB1094.2(2003)、GB1094.3~GB1094.5(2003)《电力变压器》2.1.2 GB/T6451,2003《三相油浸式变压器技术参数和要求》2.1.3 GB311.1~311.6《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》2.1.4 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》2.1.5 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》2.1.6 ZBK41005 《6~220KV级变压器声级》2.1.7 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》2.1.7 GB2706 《高压电器动热稳定》2.1.8 GB2536 《变压器油国家标准(新来油)》2.1.9 GB7595 《设备中变压器油指标》2.1.10 GB191 《包装贮运标志》2.1.11 JB2402 《户外、防腐电工产品油漆》2.1.12 JB/DQ-2225-87 《变压器用压力释放阀》2.1.12 其它有关的现行国家标准。
水电站220kV主变压器概要
220kV主变压器(江西电力变压器科技股份有限公司)一、基本参数产品型号:SSP9—H—120000/220S-三相(双绕组变压器省略绕组数)Sp-强迫油循环水冷9 –设计序号,性能水平代号h-铁芯材质: 非晶合金额定容量:120000/120000kVA额定电压(高压侧):242±2×2.5%/13.8Kv联接组标号:YNd11(YN表示一次侧为Y型(星型)接法,d表示二次侧为三角形接法。
Y型接法:变压器的AX、BY、CZ三个绕组的X、Y、Z三个端接在一起。
三角形接法:A与Y连接,B与Z连接,C与X连接)。
频率:50Hz相数:3相绝缘水平:h.v线路端子Sl/Ll/AC 750/950/395Kvh.v中性点端子Ll /AC 400/200KVl.v线路端子Ll/ AC 105/45KVh.v.: 高压LI:全波雷电冲击耐压AC:外施工频耐压冷却方式:OFWF使用条件:户内器身重:34400×3 kg上节油箱吊重:5000×3 kg绝缘油重:13900×3 kg总重:56800×3 kg220kV出线为直接式出线结构,高压线圈末端调压,产品为心式结构,钟罩式油箱。
1主变压器技术参数2主变冷却器离心式油泵3主变中性点套管型电流互感器4主变分接头开关位置5主变中性点隔离开关技术参数6主变中性点电流互感器技术参数7主变中性点避雷器技术参数8主变低压侧电压互感器柜电压互感器技术参数9主变技术供水系统9.1供水泵9.2滤水器9.3滤水器控制系统9.4自动排污阀二、变压器附件(产品合格证明书)1装入式电流互感器频率:50Hz极性:减装置:升高座内密封经0.05MPa压力试验36小时,无渗漏油现象。
绕组绝缘电阻在室温下用2500伏摇表测量:二次端子对外壳及其他二次端子大于50兆欧。
2环氧树脂浸纸电容式油/SF6套管(抚顺传奇套管有限公司)(1)定义环氧树脂浸纸电容式油/SF6套管用来实现变压器和SF6开关之间的连接。
220kv变压器技术参数
容 量 (kVA) 63000 额定电压(kV) 高压 242 2 2.50% 90000 242 2 2.50% 120000 230 2 2.50% 150000 230 2 2.50% 180000 242 2 2.50% 240000 242 2 2.50% 容 量 (kVA) 63000 90000 120000 150000 180000 240000 器身重 53.6 64.3 84.6 99.9 115 132 重 油重* 25/29 27/32 29/35 31/37 34/41 38/44 量(t) 15.75 15.75 15.75 13.8 15.75 低压 15.75
联结组 标号 负载损耗 (kW) 210 YNd11 280 51 13 空载损耗 (kW) 40 短路阻抗(%) 13.5
340
63
13.3
400
75
13.1
450
86
13
525
107
14
重
量(t) 总重* 103/109 118/125 144/152 164/174 182/195 207/219 运输重** 69/89 80.3/102 104/127 121/146 137/166 155/188 L 5900 5980 7100 7500 7700 8200 B 5800 5900 6100 6200 6500 6800
220kV三相两绕组有载调压电力变压器技术数据表
联结组 标号 负载损耗 (kW) 125 YNd11 180 36 13.1 空载损耗 (kW) 26 短路阻抗(%) 13.3
180
36
13.1
210
43
13.3
220kV降压变电站主变压器选型与参数计算
电力职业技术学院2014届毕业论文(设计)题目:220kV降压变电站主变压器选型与参数计算专业:发电厂及电力系统:纪翰林学号:1班级:电气1138班指导老师:王芳媛2013年11 月电力职业技术学院毕业设计(论文)课题任务书(2013 年下学期)电力职业技术学院毕业设计(论文)评阅表前言电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理地驾驭电力,必须从电力工程的设计原则和方法上来理解和掌握其精髓,提高电力系统的安全可靠性和运行效率,从而达到降低生产成本、提高经济效益的目的。
通过本次的电力系统课程设计,便可以很好的体现上述观点。
本课题要为一个电压等级为220/110/35KV的变电站选择主变压器型号,并对主变压器进行参数计算。
本次设计的变电站的类型为降压变电站,要求根据老师给出的设计资料和要求,并结合所学的基础知识和文献资料完成设计和计算。
通过本设计,使我加强对所学知识的理解和掌握,并掌握变电站主变压器的选型方法,为以后从事电力工作打下一定的基础。
电力系统专业的毕业设计是一次比较综合的训练,它是我们将在校期间所学的专业知识进行理论与实践的很好结合,运用理论知识和所学到的专业技能进行工程设计和科学研究,提高分析问题和解决问题的能力。
在完成此设计过程中,我们可以学习电力工程设计、技术问题研究的程序和方法,获得搜集资料、查阅文献、调查研究、方案比较、设计制图等多方面训练,并进一步补充新知识和技能。
目录摘要 (I)第1章主变压器的选择 (1)1.1原始材料 (1)1.2变电所与系统联系情况 (1)1.3变电所在系统中的地位分析 (2)1.4主变压器选择的相关原则 (3)1.5三相三绕组电力变压器的绕组顺序 (6)1.6主变压器的选定 (7)1.6.1主变压器容量的确定 (7)1.6.2主变压器型号的确定 (8)第2章变压器损耗 (10)2.1变压器损耗 (10)2.1.1杂散损耗 (10)2.1.2变压器损耗的特征 (10)2.2变损电量的计算 (11)2.2.1铁损电量的计算 (11)2.2.2铜损电量的计算 (11)2.3变压器空载损耗 (12)2.4变压器负载损耗、阻抗电压的计算 (14)第3章变压器的参数计算 (18)3.1电阻的计算 (18)3.2电抗的计算 (18)3.3导纳的计算 (19)参考文献 (20)致 (21)摘要本毕业设计论文是220kV降压变电站主变压器选型与参数计算。
220kv变电站电气部分设计说明书
220kv变电站电气部分设计说明书第1章原始资料分析1、建设规模:该电力系统需建一座220kv降压变电站,建成后与110kv和220kv电网相连,规划装设两台容量为120MVA主变压器。
该所有220kv、110kv和10kv三个电压等级,220kv侧出线6回,110kv侧出线8回,10kv侧出线12回。
根据建厂规模,对本电所的电气主接线进行设计,确定2~3种方案,进行技术和经济比较,确定最佳方案。
2、该地区负荷情况:110kv有两回出线供给远方大型冶铁厂,其容量为40MVA,10kv侧总负荷为30MVA。
根据负荷情况,确定主变压器台数及容量。
3、各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为:220kv侧 T=3800小时/年110kv侧 T=4200小时/年10kv侧 T=4500小时/年根据最大负荷利用小时,可查表得出导体经济电流密度,进而按经济电流密度进行母线截面的选择。
4、系统阻抗:220kv侧电源近似为无穷大容量系统,归算至本所220kv母线为0.16(S=100MVA),110kv侧电源侧容量为1000MVA,归算至本所110kv母线侧阻抗0.32(S=100MVA),10kv侧无电源。
计算短路电流,对主要电气设备和导体进行选择。
5、该地区最热平均温度为28度,年平均气温16度,绝对最高温度为40度,土壤温度为18度海拔153米。
根据以上数据对导体及母线进行选择。
6、该变电所位于市郊荒土地上,地势平坦,交通便利,环境污染小。
根据变电所配电系统和配电装置的设计原则,对配电所进行高压配电系统设计,接近负荷中心,则要求供电的可靠性,调度的灵活性更高,有10kv电压送电,该负荷侧可采用双回路供电。
第2章电气主接线的设计电气主接线又称为一次接线或电气主系统,代表了发电厂和变电所电气部分的主体结构,直接影响着配电装置的布置、继电保护配置、自动装置和控制方式的选择,对运行的可靠性、灵活性和经济性起决定性的作用。
220KV级电力变压器说明书样本
6.4 运行中检查各旋转机构的销钉及卡簧有无松动、脱落、折断现象。
2
低压侧套管
BR1-4.5/16000
瓷制
3
中性点套管
BRDLW-126/630-3
瓷制
西安高压电瓷厂
2.1.4 强迫油循环风冷却器
序号
名称
数值
单位
型号
备注
1
油泵电机功率
3
KW
湖南跃进机电有限公司
2
油泵转速
930
r/min
3
油泵
6B120-6/3VTH
4
散热器
YFZL6-300
西安鹏远冷却器有限公司
5.3.5 起吊时钢丝绳的夹角不应大于60º,否则应采用专用吊具或调整钢丝绳套。
5.3.6 起吊或落回钟罩时,四角应系缆绳,由专人扶持,使其保持平稳。
5.3.7 起吊或降落速度应均匀,掌握好重心,防止倾斜。
5.3.8 起吊或落回钟罩时,应使高、低压侧引线,分接开关支架与箱壁间保持一定间隙,防止碰伤器身。
导电膏
桶
1
5 检修特殊安全措施
5.1解体阶段条件与要求
5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行,器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为14H,空气相对湿度≤75%为10H,当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。(器身暴露时间是从变压器放油或开启任何一盖板、油塞时起至开始抽真空或注油时为止。)如暴露时间需要超过上述规定,应接入干燥空气装置进行施工。
220KV级电力变压器说明书
1 概述
该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220, 西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。
220KV油浸电力变压器-43页文档资料
220kV油浸式电力变压器(自然油循环)技术规范书工程项目:广西电网公司年月目录1 总则2 使用条件3 技术参数和要求4 试验5 供货范围6 供方在投标时应提供的资料和参数7 技术资料和图纸交付进度8 运输安装和专用工具仪表9 技术服务与设计联络1 总则1.1本规范书适用于220kV,额定容量为120000~240000kVA,频率50Hz的三相油浸(自然油循环)式电力变压器。
它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”为标题的专门章节加以详细描述。
本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。
不允许直接修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。
1.4本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.5供方须执行现行国家标准和行业标准等。
应遵循的主要现行标准如下。
下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。
本技术规范出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。
GB 1094.1-1996 电力变压器第1部分总则GB 1094.2-1996 电力变压器第2部分温升GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB 1094.5-2003 电力变压器第5部分承受短路的能力GB 2536-1990 变压器油GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB/T 16927.1~2-1997 高电压试验技术GB/T 6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求GB/T 4109-1999 高压套管技术条件GB/T 15164-1994 油浸式电力变压器负载导则GB 7328-1987 变压器和电抗器的声级测定GB 7354-2003 局部放电测量GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB/T7252-2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则GB/T7595-2000 运行中变压器油质量标准DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 865-2004 126kV~550kV电容式瓷套管技术规范DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程DL/T 572-1995 电力变压器运行规程JB/T 10088-1999 6~220kV变压器声级JB/T 3837-1996 变压器类产品型号编制方法JB/T 8314-2008 分接开关试验导则Q/GXD 126.01-2006电力设备交接和预防性试验规程(广西电网公司企业标准)1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。
220kV降压变电站主变压器选型与参数计算
长沙电力职业技术学院2014届毕业论文(设计)题目:220kV降压变电站主变压器选型与参数计算专业:发电厂及电力系统:纪翰林学号:201101013811班级:电气1138班指导老师:王芳媛2013年11 月长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)课题任务书(2013 年下学期)系部名称:电力工程系长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)评阅表前言电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理地驾驭电力,必须从电力工程的设计原则和方法上来理解和掌握其精髓,提高电力系统的安全可靠性和运行效率,从而达到降低生产成本、提高经济效益的目的。
通过本次的电力系统课程设计,便可以很好的体现上述观点。
本课题要为一个电压等级为220/110/35KV的变电站选择主变压器型号,并对主变压器进行参数计算。
本次设计的变电站的类型为降压变电站,要求根据老师给出的设计资料和要求,并结合所学的基础知识和文献资料完成设计和计算。
通过本设计,使我加强对所学知识的理解和掌握,并掌握变电站主变压器的选型方法,为以后从事电力工作打下一定的基础。
电力系统专业的毕业设计是一次比较综合的训练,它是我们将在校期间所学的专业知识进行理论与实践的很好结合,运用理论知识和所学到的专业技能进行工程设计和科学研究,提高分析问题和解决问题的能力。
在完成此设计过程中,我们可以学习电力工程设计、技术问题研究的程序和方法,获得搜集资料、查阅文献、调查研究、方案比较、设计制图等多方面训练,并进一步补充新知识和技能。
目录摘要 (I)第1章主变压器的选择 (1)1.1原始材料 (1)1.2变电所与系统联系情况 (1)1.3变电所在系统中的地位分析 (2)1.4主变压器选择的相关原则 (3)1.5三相三绕组电力变压器的绕组顺序 (6)1.6主变压器的选定 (7)1.6.1主变压器容量的确定 (7)1.6.2主变压器型号的确定 (8)第2章变压器损耗 (10)2.1变压器损耗 (10)2.1.1杂散损耗 (10)2.1.2变压器损耗的特征 (10)2.2变损电量的计算 (11)2.2.1铁损电量的计算 (11)2.2.2铜损电量的计算 (11)2.3变压器空载损耗 (12)2.4变压器负载损耗、阻抗电压的计算 (14)第3章变压器的参数计算 (18)3.1电阻的计算 (18)3.2电抗的计算 (18)3.3导纳的计算 (19)参考文献 (20)致 (21)摘要本毕业设计论文是220kV降压变电站主变压器选型与参数计算。
220kv主变压器资料
220kV变电站新建工程主变压器技术规范书2008年7月1 总则1.1 本技术规范适用于220kV变电站新建工程主变压器。
它提出了对该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 需方在本技术规范中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术规范的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在投标文件中予以说明。
2 技术要求2.1 设备制造应满足下列规范和标准,但不限于此:GB1094.1~1094.5—《电力变压器》GB6451.1~6451.5—《三相油浸电力变压器技术参数和要求》GB311.1~311.6—《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》GB5582—《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB/T1564—《油浸式电力变压器负载导则》GB763—《交流高压电器在长期工作时的发热》GB2706—《高压电器动热稳定》GB2536—《变压器油国家标准(新来油)》GB7595—《设备中变压器油指标》GB191—《包装贮运标志》JB2420—《户外、防腐电工产品油漆》GB7328《变压器和电抗器噪声等级测定》。
GB50150《直流电阻测量标准》。
以上标准均执行最新版本如本技术规范与上述各标准之间有矛盾,则应满足较高标准的要求。
2.2使用环境条件:2.2.1户外2.2.2最高环境温度:+32.5 ℃2.2.3最低环境温度:-20.1 ℃2.2.4最大风速(50年一遇10米高10分钟平均)25.6m/s2.2.5覆冰厚度10mm2.2.6最大冻土深度850mm2.2.7海拔高度:1030米2.2.8年平均相对湿度:56%2.2.9地震烈度:7度2.2.10环境污秽等级:IV级2.3 变压器名称:三相油浸三绕组有载调压强迫风冷低损耗、低噪音降压变压器。
南方电网设备标准技术标书-220kV 240MVA组合电力变压器(带稳定绕组)
220kV 240MV A带稳定绕组的三相组合式交流电力变压器标准技术标书编号:2011060520101202中国南方电网有限责任公司2011年06月目录1总则 (1)2工作范围 (1)2.1 工程概况 (1)2.2 范围和界限 (2)2.3 服务范围 (2)3 应遵循的主要标准 (4)4使用条件 (5)4.1 正常使用条件 (6)4.2特殊使用条件 (7)5 技术要求 (8)5.1技术参数 (8)5.2设计与结构要求 (11)5.3专业接口要求 (23)6试验 (30)6.1 试验分类 (31)6.2 型式试验 (31)6.3 特殊试验 (31)6.4 例行试验 (31)6.5 交接试验 (35)7产品对环境的影响 (37)8企业VI标识 (37)8.1VI标识 (37)8.2 标识地点 (38)9技术文件要求 (39)9.1 一般要求 (39)9.2 投标方在投标阶段应提交的变压器资料及说明 (39)9.3 其他文件资料 (40)9.4设计联络 (42)10监造、包装、运输、安装及质量保证 (42)10.1监造 (42)10.2包装 (42)10.3运输 (43)10.4安装指导 (44)10.5质量保证 (44)11设备技术参数和性能要求响应表 (45)12备品备件及专用工具 (52)12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (52)12.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (53)13主要元器件来源 (53)14LCC数据文件 (54)15技术差异表 (55)16投标方需说明的其他问题 (55)1总则1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网公司 (项目单位填写)电网建设工程项目采购的220kV电压等级的240MVA带稳定绕组的三相组合式交流电力变压器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。
220kv变压器技术参数
220kV三相两绕组
容 量 (kVA) 63000 额定电压(kV) 高压 242 2 2.50% 90000 242 2 2.50% 120000 230 2 2.50% 150000 230 2 2.50% 180000 242 2 2.50% 240000 242 2 2.50% 容 量 (kVA) 63000 90000 120000 150000 180000 240000 器身重 53.6 64.3 84.6 99.9 115 132 重 油重* 25/29 27/32 29/35 31/37 34/41 38/44 量(t) 15.75 15.75 15.75 13.8 15.75 低压 15.75
10.5
10.5
10.5
11
35
10.5
重 油重* 25.5/27 30/32 29/33 36/42 38/44 40/47 45/52
量(t)
* 注:斜划线上方为强迫油循环冷却时重 ** 注:斜划线上方为充氮运输时重量,下 ***注:该数值是冷却方式为ONAF时的外
220kV三相两绕组无载调压电力变压器技术数据表
* 注:斜划线上方为强迫油循环冷却时重 ** 注:斜划线上方为充氮运输时重量,下 ***注:该数值是冷却方式为ONAF时的外
220kV三相两绕组
容 量 (kVA) 31500 额定电压(kV) 高压 220 8 1.2550000 1.25% 63000 220 8 1.25% 90000 220 8 1.25% 120000 230 8 1.25% 150000 230 8 1.50% 180000 220 8 1.25% 容 量 (kVA) 31500 50000 63000 90000 120000 150000 180000 器身重 32.8 44.5 54.6 65.6 86 100.2 118
220kv一次变电站电气设计说明书
第1篇说明书部分第1章主变压器的选择1.1 主变压器选择的相关原则1.1.1 DJ2-88规程中关于变电所主变压器选择的规定(1)主变压器容量和台数的选择,应根据《电力系统设计技术规程》SDJ161-85有关规定和审批的电力系统规划设计决定进行。
凡装有两台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的70%,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。
(2)与电力系统连接的220~330kV变压器,若不受运输条件的限制,应选用三相变压器。
500kV主变压器选用三相或单相,应根据变电所在系统中的地位、作用、可靠性要求和制造条件、运输条件等,经经济技术比较确定。
当选用单相变压器组时,可根据系统和设备情况确定是否装备用相;此时,也可以根据变压器的参数、运输条件和系统情况,在一个地区设置备用相。
(3)对深入市区的城市电力网变电所,结合城市供电规划,为简化变压器层次和接线,也可采用双绕组变压器。
(4)主变压器的调压方式的选择,应符合《电力系统设计技术规程》SDJ161的有关技术规定。
1.1.2 主变压器选择的一般原则1. 主变压器台数的确定为保证供电的可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响供电,变电所一般装设两台主变压器,但一般不超过两台变压器。
当只有一个电源或变电所的一级负荷另有备用电源保障供电时,可装设一台主变压器。
当变电所装设两台以及以上主变压器时,每台容量的选择应按照其中任意一台主变压器停运时,其余变压器容量至少能保证所供的一级负荷或为变电所全部负荷的60%~75%。
通常一次变电所采用75%,二次变电所采用60%。
2.变压器型式的选用⑴变电所的主变压器一般采用三相变压器,如因制造和运输条件限制,在220KV的枢纽变电所中,一般采用单相变压器组。
当装设一组单相变压器时,应考虑装设备用相。
当主变压器超过一组,且各组容量满足全所负荷的75%要求时,可不装备用相。
220kv主变压器资料
220kv主变压器资料220kV变电站新建工程主变压器技术规范书20XX年7月220kV变电站新建工程主变压器技术规范书1 总则本技术规范适用于220kV变电站新建工程主变压器。
它提出了对该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
需方在本技术规范中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
如果供方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术规范的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在投标文件中予以说明。
2 技术要求设备制造应满足下列规范和标准,但不限于此:~—《电力变压器》~—《三相油浸电力变压器技术参数和要求》~—《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》 GB5582—《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T1564—《油浸式电力变压器负载导则》 GB763—《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706—《高压电器动热稳定》GB2536—《变压器油国家标准》 GB7595—《设备中变压器油指标》 GB191—《包装贮运标志》JB2420—《户外、防腐电工产品油漆》 GB7328《变压器和电抗器噪声等级测定》。
GB50150《直流电阻测量标准》。
以上标准均执行最新版本如本技术规范与上述各标准之间有矛盾,则应满足较高标准的要求。
使用环境条件:户外最高环境温度:+℃最低环境温度:-℃2220kV变电站新建工程主变压器技术规范书最大风速/s 覆冰厚度10mm 最大冻土深度850mm 海拔高度: 1030米年平均相对湿度:56% 地震烈度:7度环境污秽等级:IV级变压器名称:三相油浸三绕组有载调压强迫风冷低损耗、低噪音降压变压器。
型号:SFSZ10-150000/220 主要参数:额定容量:150/150/75额定电压:220±8×%/115/37kV系统最高运行电压:高压252kV;中压126kV;低压额定频率: 50 相数:三相冷却方式:ONAF/ONAN 容量分别为100%/60% 调压方式及要求:220kV侧采用有载调压方式,分接位置在中性点。
220kV电力变压器招标技术规范书
220kV电力变压器招标技术规范书220kV油浸电力变压器技术规范书二〇一〇年七月目录I、货物需求一览表 (3)II、技术规范书 (1)1 总则 (1)4 技术文件与图纸 (5)5 供货范围及交货进度 (7)5.1 供货范围 (7)5.2 交货进度 (7)6 技术要求 (7)6.1 应遵守的标准 (7)6.2 通常使用条件: (8)6.3 技术参数及要求 (9)7 对要紧部件及材料的要求 (11)8试验 (16)8.1 变压器试验应按照本标准与有关标准有关条款进行。
(16)8.2 例行试验 (16)8.3 型式试验: (19)8.4 工厂特殊试验 (19)8.5 现场试验 (19)9 技术服务 (20)9.1 项目管理 (20)9.2 技术条件 (20)10 买方的工作 (20)10.1 买方应向卖方提供的技术文件 (20)10.2 买方提供的现场安装条件 (20)11 工作安排 (20)12 备品备件及专用工具 (21)13 运输 (21)14附图 (22)I、货物需求一览表注:技术参数应注明变压器额定电压、冷却方式、接线组别、调压方式、阻抗、噪声、套管爬距等技术要求。
设备规格一览表II、技术规范书1 总则提供设备的厂家,应获得GB/T19000资格认证书或者具备同等质量认证证书,并具有相应电压等级、容量、型式与结构的20台、3年以上的良好运行经验。
关于同类设备在近5年内出现过绝缘击穿、放电与强迫停运等严重故障情况,采取的技术整改措施有效及善后处理,并得到验证。
2003年至今在江苏省内设备供货合同执行过程中,未因严重质量问题而造成批量退货(指同一合同中10%及以上)或者严重影响施工(或者出现过问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到验证)。
在江苏省内无投标同类产品业绩的中外合资企业,应在投标文件中出具母厂提供的投标产品的质量保证。
提供的产品应有两部鉴定文件或者等同有效的证明文件。
1.1 本规范书适用于昆山龙飞光电有限公司220kV总降变所需的220kV主变压器。
220kV有载调压整流变压器技术方案
!"
变压器 安全性与稳定性。
第 !" 卷
接线方式, 整个绕组的过电压是很严重的, 且外延三 角形的器身绝缘方式必须采取全绝缘结构。 但整流变压器一次侧采取的是曲折形移相接线 方式, 整个绕组的过电压比外延三角形要少, 因此绕 组波过程的分布比外延三角形移相要好。 (!) 从制造工艺来讲, 整流变压器一次侧采取的 是外延三角形或曲折形移相,两个器身均为全绝缘 结构, 且与电网直接有电的联系。 这对整个变压器机 组的安全运行要求较高,且高低压引线及饱和电抗 器的布置较困难, 对油 " 油套管的连接要求很高, 电 场分布也很不均匀, 局部放电量较大。 这对变压器的 长期安全运行是很不利的,同时产品的工艺比较复 杂, 可操作性较差。 (#) 从制造成本来讲, 由于采取的是外延三角 形、 曲折形移相方式, 两种方案的器身绝缘水平必须 采取全绝缘结构, 因此成本也很高。
高; 当系统的中性点接地时, 中性点电位将不发生位 移, 这时除故障相绕组承受相电压外, 其它绕组并不 会出现过电压。 综上所述2 短路事故将成为自耦调压方式机组 最大的隐患。作为稳定性要求很高的直流电解系统 来说, 这也是最担心发生的事故。 为防止中性点位移 给调压变压器造成过电压,最好的办法就是变压器 绕组中性点必须是大电流有效接地。但对大型直流 电解系统来说,多台大型变压器均采取大电流有效 接地方式, 会造成整个系统抗短路能力下降。 当系统 出现短路时, 整个系统的短路电流将会很大, 这对供 电系统来讲是不可取的。!!$%& 中性点绝缘水平一 般采取 ##$%&,但这样对大范围调压的电解铝用的 方案 #、 方案 ! 的相同点是: 调压变压器均采取 变压器来讲, 当出现系统短路现象时, 会影响单相多 级粗细调开关的长期运行。 特别是变压器一、 二次电 压比值越小, 短路造成开关上的过电压危害就越大。 这与变压器一、 二次电压比值越小, 变压器运行越经 济的理论是相矛盾的。 (!) 从制造工艺来讲, 由于单相多级粗细调 / 型开关绝缘等级为 #)$%& ,调压变压器与整流变压 器连接的油 3 油套管绝缘等级也必须采用 #)$%& 绝 缘水平, 这样对设计和工艺就提出了许多新的课题。 引线之间、 引线对夹件、 引线对油箱等都存在高电位 的问题, 特别是电场问题与局放问题, 还有待进一步 研讨。产品的制造工艺相当复杂, 可操作性差, 特别 是引线的连接与排布, 非常复杂。 (4) 从制造成本来讲, 由于多级粗细调 / 型 开 关采用的是三个绝缘水平为 #)$%& 的单相开关, 因 此开关的成本价格很高。虽然由于采用自耦调压方 式, 器身的材料成本可按自耦程度下降, 全自耦时器 身的材料成本是最节省的, 但绝缘水平无法降低, 因 此器身的材料成本相对采用绝缘等级低的方案材料 成本还是偏高的。