配电变压器的设计选型探讨
配电变压器的设计选型探讨

配电变压器的设计选型探讨配电变压器是配电系统中的重要电气设备,直接影响着配电系统运行的稳定性与电网系统的输电效率,而配电变压器的设计与选型是保障变压器运行的重要环节,决定着电力能源的输送和使用质量。
基于此,本文将配电变压器设计选型的必要性,就配电变压器的设计选型工作进行深入探讨,旨在提升电力企业配电变压器设计选型质量。
标签:配电变压器;设计选型;电力企业近年来,随着社会经济的快速发展,各行各业对于电力能源的需求有了很大提升,电力企业为了提升电力能源的输送效率,必须要合理设计和选择配电变压器,不仅仅需要保障配电变压器满足配电系统与电力系统的实际需求,同时还要具有提升输电效率和提升电力网络稳定性的特点,促使配电变压器的各项功能充分发挥出来。
因此,电力企业的相关技术工作者必须要在深入了解配电系统的情况下,科学合理地对配电变压器进行设计和选型,这对于提升电力企业配电系统的效率和稳定性具有十分重要的意义。
1 配电变压器设计选型的必要性如今,“节能减排”“生态环境建设”已经成为社会经济发展的主旋律,在社会生产力不断增强和各行业对于电力能源需求量持续提升的背景下,电力供需矛盾日益尖锐,采取有效方式实现电能节约目标是新时代电力企业的重要任务之一,电力企业相关技术工作者在设计和选型配电变压器时,要注重设计和选择智能变压器,切实降低配电变压器的降损,努力提升配电变压器的工作效率。
与此同时,随着新型科学技术的快速发展,一些家用电器和智能化设备不断涌现,部分用电设备对于电力能源的可靠性有着很高的要求,在实际设计的过程中,电力企业要注重选择和设计符合标准的配电变压器,并且充分考虑变压器的运行环境与负载情况,从而实现满足要求、降低损耗的目标。
2 配电变压器的设计与选型2.1 变压器型式选择通常情况下,配电变压器的型式主要涵盖干式变压器和油浸式变压器。
就目前具体状况来说,干式变压器在实际中的应用极为广泛,如SC(B)7、SC(B)9、SC(B)10等等,SC(B)10作为一种新型的干式配电变压器,有着很强的应用优势,而且干式变压器可以节约33%的空载损耗和15%的负载损耗,有着噪声低的显著优势,在特定环境下,其负载能力可以达到额定容量的1.5倍,相对于油浸式变压器,干式变压器有着无油化、低噪音、占地面积小、可靠强的显著优势,但是也存在着容量有限、成本高的缺点。
配电变压器的设计选型及干式、油浸变压器的选择,讲解非常详细!

配电变压器的设计选型及干式、油浸变压器的选择,讲解非常详细!在当前配电系统运行过程中,为能使输电效率得以提升,应当注意对各个方面进行合理设计,而配电变压器设计就是其中比较重要的一个方面。
在配电变压器实际设计过程中,需要对变压器进行合理设计选型,在此基础上才能够保证变压器更好满足实际需求,从而保证配电变压器能够得以更好应用,使其作用及功能能够得以更好发挥。
所以,相关工作人员应当重视配电变压器设计选型,并且应合理进行设计选型,以促进配电变压器得以更好应用及发展。
(1)配电变压器设计选型的必要性在配电变压器设计及应用过程中,配电变压器的设计选型属于十分重要的内容,同时也是必要内容。
具体而言,其必要性主要体现在以下几个方面:首先,配电变压器设计选型属于能源节约的必要需求,近几年来,随着社会经济不断快速发展,社会上企业也不断增加,且生产能力也在不断提升,在实际生产过程中所需要电也不断增加,然而,我国煤炭资料仍旧比较缺乏,火力发电厂中所使用原料比较缺乏,而水力发电厂的发电能力又在很大程度上受到季节因素影响,电力供需矛盾已经成为越来越重要的社会问题。
为能够使这一情况得以较好解决,必要任务就是要实现电能节约,需要节约用电,而为能使这一目标得以较好实现,首先任务就是应当选择节能变压器,使变损降低,使变压器工作效率得以提升。
其次,配电变压器设计选型在用户安全经济用电方面属于必然需求,对于用户而言,实行配电变压器设计选型,其目的主要就是保证自身能够安全经济用电。
一方面而言,用户对于用电可靠性具有一定要求,因而在实际设计过程中应当选择符合标准的相关配电变压器型号,不能单纯求新或者为节约资金而选淘汰产品;另一方面而言,使用户在配电工程方面的一次投资及运行成本降低,在实际设计选型过程中,可依据变压器运行环境、负荷情况,对最合适变压器型号进行合理选择,从而使用户需求能够得以较好满足,使节约投资得以实现,使损耗得以降低。
(2)配电变压器的设计选型1)变压器型式选择在配电变压器设计选型过程中,变压器型式选择属于十分重要的内容,目前较常用的变压器主要包括两种,即干式变压器及油浸式变压器。
电力工程设计规划中的变压器选型与配置

电力工程设计规划中的变压器选型与配置一、引言电力工程设计规划是一个综合性的过程,其中变压器的选型与配置是至关重要的一环。
正确选择和配置变压器将直接影响电力系统的稳定性和运行效果。
本文旨在探讨电力工程设计规划中变压器选型与配置的关键因素,并提出一些建议。
二、变压器选型1. 电力负荷变压器选型的首要考虑因素是电力负荷的需求。
根据电力负荷的大小和性质,选择合适容量的变压器是至关重要的。
过小的变压器容量无法满足负荷需求,而过大的容量则会造成能源浪费。
因此,需对电力负荷进行充分的测算和评估,以确定合适的变压器容量。
2. 运行环境变压器运行环境是选型的另一个重要因素。
不同地区和不同场所对变压器的工作环境要求各异。
例如,在高海拔地区,变压器的选型需考虑到气压和温度的影响。
在潮湿环境中,应选择具有良好防潮性能的变压器。
因此,了解运行环境的特点,选择具有适应性能的变压器是必要的。
3. 经济因素变压器的选型还需要综合考虑经济因素。
不同型号和品牌的变压器具有不同的价格和运行成本。
在变压器选型时,应综合考虑预算和性能需求,选择具有良好性价比的产品。
4. 技术参数在变压器选型过程中,还需注意考虑一些关键的技术参数,如额定电压、额定容量、短路阻抗等。
这些参数将直接影响变压器的性能和运行效果。
了解系统电压等级和负荷特点,结合变压器的技术参数,进行合适的选择。
三、变压器配置1. 平面布置变压器的平面布置对于电力系统的安全和正常运行具有重要影响。
在进行变压器配置时,应合理布置设备,确保安全间距和通风条件,防止过热和短路事故的发生。
同时,还需考虑变压器的易检修性和维护性,为后期运维提供便利。
2. 并联与串联在一些大型电力工程中,需要同时使用多台变压器。
此时,变压器的并联与串联配置将对系统功率和电压的调节起到重要作用。
并联配置能增加系统的容量,提高供电可靠性;而串联配置则适用于调整输电电压等级的情况。
因此,根据具体工程需求和设计要求进行合理的并串联配置。
250kva变压器进线架空线选型

250kva变压器进线架空线选型
摘要:
1.引言
2.250kva 变压器的概述
3.架空线的选型标准
4.250kva 变压器进线架空线的选型建议
5.结论
正文:
【引言】
在电力系统中,变压器是重要的电力设备之一,它的作用是将电压进行变换,以满足不同电压等级的用户需求。
在变压器的进线选择中,架空线的选型尤为重要。
本文将对250kva 变压器进线架空线的选型进行探讨。
【250kva 变压器的概述】
250kva 变压器是一种常见的变压器类型,主要用于电力系统的中压配电。
它的额定容量为250 千伏安,可以根据需要进行电压的变换。
【架空线的选型标准】
在选型架空线时,需要考虑以下几个因素:首先,需要考虑线路的负载能力,以确保其能够承受变压器的负载。
其次,需要考虑线路的电压降,以确保电压的稳定性。
最后,需要考虑线路的机械强度,以确保其能够承受风压等外力。
【250kva 变压器进线架空线的选型建议】
根据上述的选型标准,对于250kva 变压器的进线架空线,建议选择具有良好负载能力、低电压降和较强机械强度的架空线。
具体型号可以根据实际情况和需要进行选择。
【结论】
总的来说,250kva 变压器进线的架空线选型需要综合考虑线路的负载能力、电压降和机械强度等因素。
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
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。
配电变压器的设计选型探讨 黄智强

配电变压器的设计选型探讨黄智强摘要:我国电力行业存在着很多问题,配电变压器故障问题就是其中之一。
这类故障的发生不利于电力系统的正常运行,不仅会造成严重的经济损失,还可能引发安全问题。
配电变压器是电力系统运行中的重要设备,负责电压转换,以满足人们的供电需求,保障电网正常运行。
电网运行过程中,经常会出现配电变压器故障,造成一定的安全隐患。
关键词:配电;变压器;设计选型一、配电变压器的设计与选型1、变压器型式选择配电变压器的类型主要有干式变压器和油浸式变压器。
干式变压器在实际应用中得到了广泛的应用10SC(B)作为一种新型的干式配电变压器,应用优势强,且干式变压器空载损耗和负载可节省15%-33%的损耗,低噪声的优点显著,在某些情况下,其负载能力可达到额定功率的 1.5倍。
干式变压器与油浸变压器相比,具有无油、低噪声、占地面积小、可靠、强度强等明显优点,但也存在容量有限、成本高等缺点。
国内变压器市场以油浸式变压器为主,常见型号有S7、集成化、S11等,特别是S11型应用广泛,主要用于10kv变压器的设计经验,特别是在1600kv·A的负荷能力下,没有明显的冲击和负荷工况被广泛应用,电力企业需要根据配电系统的具体要求和要求,合理设计和选择配电变压器,力求满足需要。
2、变压器容量选择容量选择是配电变压器设计选型的基本内容。
电力企业需要深入分析用户的发展状况,对电力能源需求进行长期规划和科学预测,并根据具体的负荷特点和负荷条件对配电变压器进行综合配置。
目前,在电力企业总成本最小化的方法中,最常用的变压器容量选择方法,是配电变压器的投资成本和经济成本,需要在使用过程中消耗,以保证相对理想的经济效益。
配电变压器的总成本一般包括购买变压器的成本、空载损耗和负载损耗。
电力企业需要在配电网容量满足使用需求的前提下,尽可能选择总成本最低的方案。
3、配电变压器接线组配电变压器连接组,主要包括Yyn0和Dyn11两种形式,并能有效抑制负载端Dyn11连接组形成一个相对较高的谐波电流,为了避免产生波形失真条件下,提高电力系统运行的稳定性,在配电变压器通常会双圈模式,的情况下最初的正弦波电压,电压和磁通将以正弦波,由于铁芯饱和系数的影响,空载电流尖峰波可以出现,不仅覆盖基波,还可以覆盖高次谐波,尤其是二次谐波,其振幅很大。
浅析配电变压器的选择

浅析配电变压器的选择【摘要】随着我国电力事业的发展和电网改造的深入,电力用户对配电变压器的要求越来越高,对配电变压器的性能参数也有了新的要求,本文就配电变压器的选择进行简单分析。
【关键词】电网改造配电变压器选择随着我国经济的快速发展,电网的建设改造也上了一个新台阶,配电变压器在城乡电力网中分布广、数量多,其安装形式有的是台架变,有的是箱式变,有的是配电房。
配电变压器作为最主要的设备,其各种参数的选择是电网改造工程中的一个重要环节,选择的合理与否,不但影响供用电的可靠性,而且还决定着初投资的大小和运行的经济性。
因此,配电变压器的选择问题应当认真探讨。
在相关的设计、安全规范的指引下,根据开平地区供电所运行维护的经验,配电变压器的运行情况及保护措施上考虑,配电变压器的选择主要从以下几个方面进行分析。
1 配电变压器台数的确定变压器台数确定的要求如下:(1)应该满足用电负荷对供电可靠性的要求。
对供有大量的一、二级负荷的区域,应该采用两台变压器,以便一台变压器发生故障或者检修的时候,另一台变压器能对一、二级负荷继续供电。
对只有二级负荷而没有一级负荷的区域,也可以采用一台变压器,但是必须在低压侧敷设与其他电源点相连的联络开关线作为备用电源,或者另有自备用电源。
(2)对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而宜于采用经济运行方式的区域,也可以考虑采用两台变压器。
(3)除上述两种情况之外,一般居民楼房或者较小型的屋院宜采用一台变压器。
但是负荷集中而容量相当大且较大型的小区,虽然为三级负荷,也采用两台或者多台变压器。
(4)在确定变压器台数时,应该适当的考虑到负荷的发展,留有一定的余地供以后摆放新增的变压器。
2 配电变压器容量的确定变压器容量一般按建成后5~10年的规划负荷选择,适当考虑到远期10~15年的负荷发展,防止不必要的扩建和增容。
一般按变压器容量的45%~70%来选择,避免了出现“大马拉小车”或者是“小马拉大车”的现象。
配电变压器的选用与优化

配电变压器的选用与优化在现代工业生产中,配电变压器是不可或缺的一个设备。
它的主要功能是将高电压转变为低电压,以满足不同设备的电能需求。
然而,选用和优化配电变压器并不是一件简单的任务。
在本文中,我将探讨如何正确选择和优化配电变压器,以满足工业生产的需求。
首先,正确选用配电变压器需要考虑的关键因素包括变压器的电压比、负载容量和效率。
电压比是指变压器输入和输出电压之间的比例。
根据具体应用的电压要求,选择适当的电压比是至关重要的。
此外,负载容量是指变压器能够承受的最大负载。
根据设备的功率需求,选择适当的负载容量是确保变压器运行稳定的关键。
最后,效率是指变压器在能量转换过程中的损失情况。
选择高效率的变压器可以降低能源消耗,提高设备的效能。
其次,为了优化配电变压器的使用,我们可以采取以下措施。
首先,定期进行检测和维护是确保变压器正常运行的重要步骤。
通过定期检测变压器的电压和输出负载情况,可以及时发现潜在问题并采取预防措施。
此外,定期清洁变压器也是维持其正常运行的必要步骤。
积累的灰尘和污垢可能导致变压器散热不良,进而影响其效率和寿命。
其次,合理设计变压器的电气连接也是优化使用的重要因素。
正确的电气连接可以最大限度地减少能量损耗。
例如,采用合适的导线尺寸和布线方式可以降低电阻,减少线路损耗。
同时,合理设计变压器的冷却系统也是重要的。
通过设置合适的冷却器和散热风扇,可以有效地降低变压器的温度,提高运行效率。
此外,选择合适的变压器制造商也是优化使用的关键。
选择具有优秀声誉和丰富经验的制造商可以确保购买到高质量的产品。
这些制造商通常会提供全面的售后服务和技术支持,以确保变压器的正常运行。
此外,考虑到环境保护的要求,选择符合国家标准和环境要求的变压器也是非常重要的。
最后,为了优化配电变压器的使用,我们还可以考虑使用智能化控制系统。
配备智能化控制系统的变压器可以实现自动化监控和远程控制。
通过监测变压器的运行状况和负载情况,可以及时调整运行参数,以提高能效和运行稳定性。
配电变压器的设计选型探讨 黄金奎

配电变压器的设计选型探讨黄金奎发表时间:2018-06-25T16:46:21.003Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:黄金奎[导读] 摘要:在最近几年中,随着我国社会经济的不断发展,出现了越来越多的公司,同时公司的生产能力也随之上升,进而电的需求量也在随着不断上升。
(哈尔滨变压器有限责任公司黑龙江哈尔滨 150078)摘要:在最近几年中,随着我国社会经济的不断发展,出现了越来越多的公司,同时公司的生产能力也随之上升,进而电的需求量也在随着不断上升。
配电变压器是一种非常重要的电气设备。
在配电系统中,配电变压器的作用是非常重要的。
所以一定要合理运行配电变压器,这是非常有必要的。
在配电变压器在实际中进行运行、应用过程中,只要合理设计配电变压器,才能够获取更好的额使用效果,在设计配电变压器过程中,配电变压器的设计选型是极为重要的内容。
因此,本文对配电变压器的设计选型进行深入研究,具有重要意义。
关键词:配电变压器;设计选型;必要性1.配电变压器设计选型的必要性分析配电变压器的设计选型在配电变压器设计中是非常有必要的。
其中,.配电变压器设计选型的必要性主要表现为:第一,为能够有效节约能源,必须要进行配电变压器设计选型。
在最近几年中,随着我国社会经济的不断发展,出现了越来越多的公司,同时公司的生产能力也随之上升,进而电的需求量也在随着不断上升。
但是,因为我国煤炭资料并不多,火力发电厂能够使用的原料并不多,另外,从很大程度上来说,季节因素极大影响着水力发电厂的发电能力。
在当前社会中,电力供需矛盾问题变得越来越明显。
为能够有效解决上述问题,必须要有效节约电能,能够节约用电,为有效实现以上目标,第一,应对节能变压器进行选用,降低变损,有效提高变压器的工作效率。
第二,在用户安全经济用电方面,配电变压器设计选型是一种必然需求。
从用户角度来说,对配电变压器设计选型进行实行,目的在于实现配电变压器的经济安全用电。
变压器容量与选型

变压器容量与选型在电力系统中,变压器是一种重要的电气设备,用于变换电能的电压。
为了满足不同负荷需求和电能传输的要求,选择合适的变压器容量和适当的选型是至关重要的。
本文将探讨变压器容量与选型的相关知识,以帮助读者更好地理解和应用这一领域的知识。
一、变压器容量的基本概念变压器容量是指变压器能够转换的最大功率。
它通常以千伏安(kVA)为单位进行表示。
变压器容量的大小直接影响着变压器的性能和适用范围。
在进行变压器容量的选型时,需要考虑以下几个因素:1. 负载类型:不同的负载类型对变压器的容量需求是不同的。
例如,工业负载通常具有较高的起动电流和瞬时负荷,因此需要选择容量较大的变压器来满足需求。
2. 负载功率因数:负载的功率因数是指负载电流与负载电压之间的夹角余弦值。
功率因数越低,所需的变压器容量就越大。
因此,在选择变压器容量时,需要考虑负载功率因数的影响。
3. 负荷变化:负荷的稳定性和变化性也是选择变压器容量的重要因素。
如果负载变化幅度较大,需要选择具有较大容量的变压器来应对负荷的变化。
二、变压器选型的基本原则在进行变压器选型时,需要根据具体的使用情况和需求,遵循以下基本原则:1. 变压器容量略大于负载需求:为了确保变压器能够满足负载需求,并预留一定的冗余容量,通常建议选择容量略大于负载需求的变压器。
这样可以提高变压器的使用寿命,避免负载过载带来的问题。
2. 综合考虑负载类型和功率因数:不同负载类型和功率因数的变压器容量需求是不同的。
因此,在进行变压器选型时,需要综合考虑负载类型和功率因数的影响,并选择适当的变压器容量。
3. 考虑负荷变化和稳定性:根据负荷的稳定性和变化性,选择适当的变压器容量。
如果负荷变化幅度较大,建议选择具有较大容量的变压器,以应对负荷的变化。
三、变压器选型方法在进行变压器选型时,可以采用以下几种方法:1. 根据负载需求:首先确定负载需求,即负载的类型、功率因数和变化情况。
然后根据负载需求选择合适的变压器容量。
大中型火力发电厂主变压器选型方案探讨

大中型火力发电厂主变压器选型方案探讨如何选择主变压器的型式对电厂的初期投资、土建安装的工作量、运行费用、维护检修工作量等都有直接的影响。
本文基于主变压器的生产和实际应用情况,探讨选择大中型火力发电厂合适的主变压器型式,以实现电气设计方案的合理且安全。
关键词:火力发电;大中型火力发电厂;主变压器1、变压器容量选择《大中型火力发电厂设计技术规程》(GB 50660-2011)第16.1.5条规定:“容量125MW级及以上的发电机与主变压器为单元连接时,主变压器的容量宜按发电机的最大连续容量扣除不能被高压厂用启动/备用变压器替代的高压厂用工作变压器计算负荷后进行选择。
变压器在正常使用条件下连续输送额定容量时绕组的平均温升不应超过65K”。
一般情况下,高压厂用启动/备用变压器的选型容量与高压厂用工作变压器计算负荷容量相等,故主变的选型容量应与发电机的最大连续容量相等。
这里应注意的是,如果电厂不设置高压厂用启动/备用变压器,而是直接通过主变倒送厂用电,主变容量应按扣除高压厂用工作变压器计算负荷后进行选择。
2、变压器的主要型式大型变压器根据铁芯和绕组结构型式可分为单相变压器和三相一体变压器;三相一体变压器根据组装方式不同,又可分为常规三相一体变压器和ASA(现场组装式)变压器。
单相变压器组由三台单相变压组成,三台变压器分别布置,油路完全分开,但低压侧需通过封闭母线实现电气Δ连接。
常规三相一体变压器通常采用三相五柱式铁芯,全部绕组只能布置在同一个铁芯柱上。
低压侧出线abc三相,无需再做额外连接。
ASA变压器,是制造商为了解决常规三相一体变压器的运输问题,采用的一种结构方式。
此类产品的设计思路是将变压器分解为铁芯、线圈、油箱三个部分,其中将五柱铁芯的上铁轭分解拆下,把剩余部分继续分解为4个u形铁芯;并根据运输条件,将油箱分解为2~4个部分。
这样,整个变压器的主体便被分解为4个U形铁芯、3个线圈、2~4部分油箱(分接开关和引线放在油箱内,和油箱一起运输),约9~11个部件。
新型节能配电变压器的经济性分析及选型建议

新型节能配电变压器的经济性分析及选型建议随着节能环保的重要性日益凸显,新型节能配电变压器作为电力系统中的重要组成部分,越来越受到广大企业和用户的关注。
本文将对新型节能配电变压器的经济性进行分析,并提出合理的选型建议。
首先,新型节能配电变压器相比传统变压器具有明显的节能优势。
传统变压器在运行过程中存在着一定的损耗,包括铁损和铜损。
而新型节能配电变压器采用了先进的技术和材料,减少了损耗,提高了能效。
根据相关数据,新型节能配电变压器的能效可提高10%以上,从而实现相应的节能减排效果。
其次,新型节能配电变压器具有较高的可靠性和稳定性。
传统变压器在运行过程中存在着较高的负荷损耗和温度升高等问题,容易导致设备的故障和停运。
而新型节能配电变压器采用了高效的冷却技术和优质的材料,能够有效降低设备的负荷损耗和温度升高,提高设备的可靠性和稳定性,减少故障发生的风险。
此外,新型节能配电变压器还具有较低的运维成本和维护成本。
传统变压器由于存在着较高的损耗和故障风险,需要定期进行检修和维护,对企业和用户来说需要投入较多的人力和物力。
而新型节能配电变压器由于能效较高,并且具有较高的可靠性和稳定性,降低了运维成本和维护成本,对企业和用户来说具有较大的经济效益。
基于以上分析,对于企业和用户而言,在选型新型节能配电变压器时应考虑以下几点:首先,选型时应综合考虑设备的能效、可靠性和稳定性。
应选择能效较高、具有较高可靠性和稳定性的新型节能配电变压器,以确保设备的正常运行和稳定供电。
其次,选型时应结合实际情况考虑设备的容量和负荷特性。
要根据企业和用户的实际用电需求和负荷特性,合理匹配变压器的容量和型号,以提高变压器的运行效率和经济性。
最后,选型时应考虑设备的售后服务和技术支持。
应选择具有完善售后服务体系和技术支持团队的生产厂家,为企业和用户提供及时的技术支持和解决方案,以确保设备的正常运行和维护。
综上所述,新型节能配电变压器具有明显的节能优势,具有较高的可靠性和稳定性,能够降低运维成本和维护成本,对于企业和用户来说具有较大的经济效益。
220kv变压器选型等若干探讨

220kv变压器选型等若干探讨特高压是世界上最先进的输电技术,具有明显的经济效益。
在建设过程中,可减少铁塔用材、导线和线路走廊,这对于人口稠密、土地宝贵或走廊困难的国家和地区会带来重大的经济和社会效益。
本文对特高压1000kv降压220kv降压变设备选型、技术参数等方面进行介绍,希望为今后的工程方案决策、设备研制提供帮助。
一降压变容量选择目前1000kv降压220kv变压器容量主要依据国内变压器制造能力、工程经济性和短路电流水平来选择。
特高压1000kv降压220kv变压器的容量制約因素主要有以下两个方面:1)大容量1000kv降压220kv变压器在中压发生短路故障时,会造成较大的短路电流,超过中压侧断路器的开断容量,导致故障无法切除。
2)如果变压器容量过大,变压器中压端子额定电流较大,导致中压侧套管和断路器的选型困难。
因此特高压1000kv降压220kv变压器可以选择相对较小的容量,一方面能够减小短路电流,另一方面也能降低变压器制造难度,简化结构,减小体积与重量。
特高压1000kv降压220kv变压器额定容量选取也不宜过小,过小则经济性不明显,综合各方面的因素,1000kv降压220kv变压器容量选择500MVA。
二路阻抗的选择从动稳定性能考虑,短路阻抗越大越好,变压器短路阻抗越大,变压器短路电流会显著减小。
但短路阻抗增大后漏磁通量相应增大,反映在产品上即为各侧绕组间的间距增加,变压器铁窗填充系数降低,绕组间绝缘材料消耗增加,从而增加了变压器制造成本。
另外,短路阻抗较大时,变压器的电压调整率、无功损耗成比例增加,严重时无功补偿装置无法投入,影响供电电压质量和电网经济运行。
综合来看,1000kv降压220kv变压器短路阻抗的选择主要还是考虑短路电流的因素,但目前尚未确定具体工程,因此系统参数及要求暂时无法考虑。
参考国家电网公司输变电工程通用设备,现有500kv变压器单相容量为250MVA —400MVA,高—中短路阻抗一般为12% — 20,其中高—中短路阻抗以16%居多。
电气设计中变压器绿色选型问题的探讨

电气设计中变压器绿色选型问题的探讨发布时间:2023-02-17T02:48:22.770Z 来源:《建筑实践》2022年第19期作者:韩鑫[导读] 随着经济的不断发展,变压器作为电气设计中主要的电气设备韩鑫广东省韶关市仁化县董塘镇凡口铅锌矿,广东韶关 512000摘要:随着经济的不断发展,变压器作为电气设计中主要的电气设备,在绿色建筑的设计中,其能效、噪声、损耗等绿色性能指标,对绿色建筑星级评价节能指标的意义重大。
特别是绿色发展作为《中国制造2025》全面推进实施制造强国的基本方针之一,把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点,加强节能环保技术、工艺、装备推广应用,构建绿色制造体系,走生态文明的发展道路,已经成为各方共识。
变压器作为电网中能量损耗的主要一环,其效率提升可节约大量能源,也是实行电气绿色设计、绿色选型的主要技术装备,大力推广应用绿色节能技术及绿色变压器,对我国节能环保、低碳发展以及双碳行动目标的实现十分重要。
关键词:电气设计;变压器;绿色选型;问题;探讨引言随着国家绿色低碳节能要求越来越高,国内变压器制造厂商围绕节能、可靠性、全生命周期等绿色节能需要,制造出更低损耗要求的变压器,同时一些厂家也开发了一些新的变压器。
1变压器能效等级的选用1.1低损耗变压器选用GB20052—2020《电力变压器能效限定值及能效等级》规定电力变压器能效等级分为3级,其中1级能效最高,损耗最低,同时规定变压器能效限定值是指空载损耗和负载损耗值均不高于变压器能效等级中的3级。
额定容量、能效等级相同时,非晶合金与电工钢带相比,负载损耗相同,空载损耗降低60%左右;额定容量、铁心材质相同时,1级与2级相比,负载损耗相同,空载损耗降低15%左右;2级与3级相比,负载损耗降低10%,空载损耗降低15%左右。
按GB55015—2021选用变压器的规定,能效等级为1级、2级、3级的变压器均可选用,这与2022年2月1日实施的浙江省工程建设标准DB33/1036—2021《公共建筑节能设计标准》和DB33/1015—2021《居住建筑节能设计标准》的规定是一致的。
配电变压器的设计选型探讨

配电变压器的设计选型探讨摘要:在配电变压器实际运行过程中,为能够得到更加理想的效果,应当对其进行设计,而配电变压器设计选型就是其中比较重要的一个方面,在合理进行设计选型的基础上,才能够使配电变压器更加符合实际需求,使其作用能够得以更好发挥。
所以,作为相关设计人员,应当对变压器设计选型加强认识及重视,并且应当从各个方面入手进行合理设计,从而保证变压器设计选型更加具有科学性及合理性,为配电变压器的更好应用奠定理想的基础。
关键词:配电变压器;设计;选型1变压器型式选择1.1干式变压器当前,干变在国内市场呈现出20%的增长速度。
其型号有SC(B)7、SC(B)8、SC(B)9、SC(B)10等。
尤其SC(B)10作为最新产品,属于智能节能环保变压器。
相比于现行标准GB/T10228的规定,其空载损耗P0降低33%,负载损耗降低15%,总损耗降低19%,低噪声,声级水平排世界前列。
同时,干变超铭牌运行能力很强,就是,在紧急或特殊的情况下,相对于额定容量,其负载能力能够提高1.2~1.5倍。
相对于油变,其具备不少优势,如无油化、低噪声、占地面积小、安装方便、可靠性高、维护简单等。
但由于干变容量不够大,成本比较高,所以当前应用还没有油变那么普及,但随着技术和企业的发展,其前景比油变广阔,势必会占领大部分市场。
1.2油浸式变压器目前在我国,油变占据主导地位,其型号有S7、S9、S11等,S7、S9型变压器事实上已经在逐渐被淘汰了,S13、SH15型都属于新型节能变压器,尤其是S13型卷铁心变压器,其设计总结了以前10kV配电变压器,如S11系列叠铁心变压器的设计运行经验。
其适用于负荷容量在1600kV•A以下,负荷不存在显著冲击性的情况,其具有经济、可靠的优点。
在变压器型式选择过程中,建议依据如下顺序逐一选择,条件允许,优先选择SC(B)10型干变;其次,若因经济或环境因素的影响,S13型卷铁心变压器也是一个不错的选择;而其他情况需要,就考虑选择新型全密封S13型叠铁心变压器以满足需要。
探究10千伏配电变压器的选择与使用

探究10千伏配电变压器的选择与使用发表时间:2020-09-11T11:02:54.093Z 来源:《中国电业》2020年10期作者:张菊英[导读] 本文主要从配电变压器的选型、选定配电变压器容量、落实因地制宜原则三方面入手,说明了10千伏配电变压器的选择方法。
同时,以安装、参数选择、故障检修为切入点,阐述了10千伏配电变压器使用中的注意事项。
摘要:本文主要从配电变压器的选型、选定配电变压器容量、落实因地制宜原则三方面入手,说明了10千伏配电变压器的选择方法。
同时,以安装、参数选择、故障检修为切入点,阐述了10千伏配电变压器使用中的注意事项。
关键词:10千伏配电变压器;型号选择;参数确定引言:当前,10千伏配电变压器是农村电网中最常用的电力设备,其选择与使用关系着农网运行的安全性与稳定性。
因此,对于10千伏配电变压器进行合理选择以及安全使用极为必要,研究10千伏配电变压器的选择方法与使用要点具有极高的现实价值。
一、10千伏配电变压器的选择方法分析(一)配电变压器的选型 10千伏配电变压器具有较多形式,在选择中要结合不同型号配电变压器的特点以及应用条件完成选型。
根据冷却方式、介质的差异性,10千伏配电变压器可以划分为干式配电变压器以及油浸式配电变压器两种。
其中,干式配电变压器的应用优势在于:可以与真空开关等设备设置于同一区域,且有着更好的阻燃性能与抗过载能力,耐温等级更高,抗短路能力更强。
但是,若是10千伏配电变压器需要布设于室外区域,则不能选择干式配电变压器。
油浸式配电变压器的应用优势在于:价格较低,密封性能、冷却性能、绝缘性能更强,且有着更好的适用性。
但是,其有着更高的防范要求,必须设置于独立的变压器室内部。
总体来说,若是要在杆架、独立的变压器室内设置10千伏配电变压器,可以选择油浸式配电变压器;若是要在室内配电房中设置10千伏配电变压器,可以选择干式配电变压器。
在农网改造前,使用配电变压器普遍为S7系列配电变压器,损耗相对较高,促使农民群众的用电成本增大。
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配电变压器的设计选型探讨
发表时间:2018-05-30T17:05:08.100Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:董军信曹中占[导读] 摘要:在配电变压器实际运行过程中,为能够得到更加理想的效果,应当对其进行设计,而配电变压器设计选型就是其中比较重要的一个方面,在合理进行设计选型的基础上,才能够使配电变压器更加符合实际需求,使其作用能够得以更好发挥。
所以,作为相关设计人员,应当对变压器设计选型加强认识及重视,并且应当从各个方面入手进行合理设计,从而保证变压器设计选型更加具有科学性及合理
性,为配电变压器的更好应用奠定理想的基础。
(山东华驰变压器股份有限公司山东菏泽 274200)摘要:在配电变压器实际运行过程中,为能够得到更加理想的效果,应当对其进行设计,而配电变压器设计选型就是其中比较重要的一个方面,在合理进行设计选型的基础上,才能够使配电变压器更加符合实际需求,使其作用能够得以更好发挥。
所以,作为相关设计人员,应当对变压器设计选型加强认识及重视,并且应当从各个方面入手进行合理设计,从而保证变压器设计选型更加具有科学性及合理性,为配电变压器的更好应用奠定理想的基础。
关键词:配电变压器;设计;选型
1 变压器型式选择
1.1 干式变压器
当前,干变在国内市场呈现出20%的增长速度。
其型号有SC(B)7、SC(B)8、SC(B)9、SC(B)10等。
尤其SC(B)10作为最新产品,属于智能节能环保变压器。
相比于现行标准GB/T10228的规定,其空载损耗P0降低33%,负载损耗降低15%,总损耗降低19%,低噪声,声级水平排世界前列。
同时,干变超铭牌运行能力很强,就是,在紧急或特殊的情况下,相对于额定容量,其负载能力能够提高1.2~1.5倍。
相对于油变,其具备不少优势,如无油化、低噪声、占地面积小、安装方便、可靠性高、维护简单等。
但由于干变容量不够大,成本比较高,所以当前应用还没有油变那么普及,但随着技术和企业的发展,其前景比油变广阔,势必会占领大部分市场。
1.2 油浸式变压器
目前在我国,油变占据主导地位,其型号有S7、S9、S11等,S7、S9型变压器事实上已经在逐渐被淘汰了,S13、SH15型都属于新型节能变压器,尤其是S13型卷铁心变压器,其设计总结了以前10kV配电变压器,如S11系列叠铁心变压器的设计运行经验。
其适用于负荷容量在1600kV•A以下,负荷不存在显著冲击性的情况,其具有经济、可靠的优点。
在变压器型式选择过程中,建议依据如下顺序逐一选择,条件允许,优先选择SC(B)10型干变;其次,若因经济或环境因素的影响,S13型卷铁心变压器也是一个不错的选择;而其他情况需要,就考虑选择新型全密封S13型叠铁心变压器以满足需要。
2配电变压器联结组别的确定
对于配电变压器来说,选用Dyn11联结组别是最为合理和可靠的,理由如下: 1)能够有效抑制负载端的谐波电流,尤其是高次谐波,保证电流的正弦度和高质量。
实际中经常采用的配电变压器属于双圈变压器,当将正弦波电压施加于原边,就形成了正弦波的电势和磁通。
当铁心达到饱和状态,空载电流的波形变成尖顶波,该波形中不仅含有基波,还还有大量的高次谐波。
此时,将配电变压器的联接组别设计成Dyn11,将原边接成三角形,激磁电流中的高次谐波能够在原边形成环流,这样就保证了原边电势以及激磁磁通的波形为正弦波的同时,变压器副边的感应电动势波形也为正弦波,有效抑制其谐波含量,负荷电流中不再含有二次谐波,保证了供电质量。
2)选用Dyn11联结组别的联接方式能够充分利用设备的容量。
根据国标的相关规定,在低压电网中,如果三相变压器选择Yyn0结线,当出现单相不平衡负荷,中性线上会产生电流,该电流应该低于低压绕组的额定电流的1/4,同时,在满载情况下,一相的电流应该小于额定电流。
从这一规定中可以看出,Yyn0结线时,配电变压器的使用受到了很大的限制,其能力无法得到全面的利用。
但是,如果采用Dyn11结线方式,不会限制中性线的电流,该电流允许达到变压器的低压侧线电流值,这样一来,就能够对电压器的容量进行充分的利用,在单相负荷为主的场合以及经常出现两相不平衡的配电变压器中使用较为适宜。
因此,无论是干式变压器还是油浸式变压器,都应该采用Dyn11联结组别。
3变压器容量选择
变压器容量选择也是配电变压器设计选型的一项基本工作。
配电变压器的容量主要是根据具体的负荷情况和负荷性质,根据用户发展的现状及规划远景进行合理配置。
在此,介绍一种变压器容量选择方法——总拥有费用最小法则。
介绍如下:总拥有费用(TotalOwningCost,TOC)是变压器在使用寿命期间投资和损耗的总经济代价。
利用TOC费用最小法则选择变压器,有助于购买者得到良好的经济效益。
该方法于1981年在美国成为工业标准。
TOC=变压器初始购置费用+空载损耗费用+负载损耗费用;空载损耗费用=A(元/kW)×空载损耗(kW);负载损耗费用=B (元/kW)×负载损耗(kW);空载损耗NL=P0+KQ0;负载损耗LL=Pf+KQf。
式中:P0——额定空载;Pf——负载有功损耗;Q0——额定空载,Q0=I0Se,I0——变压器空载电流百分数,Se——变压器额定容量(kVA);Qf ——负载漏磁功率,Qf=UdSe,Ud——变压器阻抗电压百分数;K——无功经济当量,通常取0.1kW/kvar。
TOC=C+A•NL+B•LL确定A、B系数的经济因素有:电价、金融(利率和通货膨胀率),工程因素有:年运行小时、年最大负载损耗小时、负载率等。
3 变压器节能设计
变压器损耗包括有功功率损耗及无功功率损耗。
变压器有功损耗由铁损和铜损,铁损又称空载损失,其值与铁心材质等有关,而与负荷大小无关,是基本不变的;而铜损与负荷电流平方成正比,负载电流为额定值的铜损又称短路损失.变压器的无功损耗由两部分组成,一部分由励磁电流即空载电流造成的损耗,他与铁心有关而与负荷无关;另一部分无功损耗指一、二次绕组的漏磁电抗损耗,其大小与与负载电流平方成正比。
具体计算如下:
变压器功率损失ΔP(千瓦)、效率η(%)和损失率ΔP%(%)的计算公式: ΔP=Po+β2Pk;
η=P2/P1=(βSNcosφ)/(βSNcosφ+Po+β2Pk)*100;
ΔP%=ΔP/P1*100%=(Po+β2Pk)/(βSNcosφ+Po+β2Pk)*100%;
β=I2/I2e=P2/SNcosφ。
SN—变压器额定容量;P1——变压器电源侧输入的功率;P2——变压器负载侧输出的功率;Po——变压器空载损耗;Pk——变压器短路损耗;cosφ——负载功率因数;β——负载系数;I2——变压器二次侧负载电流;I2e——变压器二次侧额定电流。
4变压器设计中的注意事项
1)对于变压器油箱的结构,在技术洽谈阶段就应该确定好。
由于在配电变压器的使用中,很多场合要求将其密封,这样处理有很多好处:隔绝了空气之后,变压器油的老化速度会大大减慢,能够有效的延长变压器的使用寿命;避免了维护环节,从维护成本上来看也是非常可观的,对于1600kVA及以下容量的变压器可以采用全密封式结构,油箱可以采用波纹式,但是对于额定容量较大的变压器,采用波纹式结构是不合时宜的,这是因为在这种情况下,波高很高,不易进行波纹片的加工,同时,油箱的机械强度不理想,散热能力也有限。
因此,对于大容量的全密封式配电变压器,建议将其油箱设计成片式散热器,同时加装胶囊式的储油柜结构,如果使用中没有严格的要求设计成全密封式结构,可以将其油箱设计成片式散热器,同时加装普通储油柜结构。
2)合理确定低压绕组的结构形式。
在配电变压器中,低压侧的额定电压为400V,对于额定容量为3150kVA、2000kVA、2500kVA的配电变压器,其低压侧绕组采用的结构形式通常为铜箔绕制式,大容量的配电变压器采用双饼式结构。
在一些变压器生产厂中,有的将2000KVA以上的配电变压器的低压绕组设计成四螺旋结构,其中,并绕的导线有32根、40根以及48根三种。
很显然这种形式的需要并联较多的导线,会增加低压绕组的涡流损耗,绕制时也很不方便,抵抗突然发生的短路故障的能力较弱,如果采用箔绕或双饼式结构,就能够防止以上缺陷的出现。
结束语
配电变压器属于电力系统的终端,它是配电网中最常见的设备之一,是连接电力系统与用户的纽带。
正是由于它在电力系统中的重要地位,有必要探讨配电变压器的设计选型问题。
参考文献:
[1]徐瑞娟,郝春祥.干式变压器的特点分析及选型应用[J].中国石油和化工标准与质量,2017,37(16):150-151.
[2]廖瑞金,邵山峰,成立,杨丽君,赵学童.换流变压器油纸选型研究[J].智慧电力,2017,45(07):9-17+36.
[3]张小飞,谭武杰.开关电源反激变压器选型设计步骤简介[J].电子测试,2017(09):114+113.。