750主变压器讲座

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变电站变压器相关知识讲座PPT课件

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额定电流
变压器能够承受的最大输入或 输出电流。
额定容量
变压器的最大视在功率,通常 以伏安或千伏安表示。
效率
变压器传输的功率与输入功率 的比值,效率越高,损失的能
量越少。
02 变压器在变电站中的作用 和重要性
变压器在电力系统中的位置和作用
变压器是变电站的核心设备,用于实现电压的升高或降低,以满足输配 电的需求。
整流变压器
用于整流设备,将交流电转换为直流电,用于电解、电镀 等工业领域。
仪用变压器
用于测量和保护设备,如电压互感器和电流互感器,用于 将高电压或大电流转换为低电压或小电流,以便于测量和 保护设备的正常工作。
调压变压器
用于调节电压,通常用于实验室或特定的工业应用中。
变压器的性能参数
额定电压
变压器能够承受的最大输入或 输出电压。
当变压器出现故障时,需要采取及时的措施进行处理。根据故障的类型和严重程度,可以采用不同的 处理方式,如停电检修、更换部件等。同时,需要分析故障原因,总结经验教训,加强变压器的维护 和管理,避免类似故障的再次发生。
03 变压器的安装与调试
变压器的安装步骤
基础安装
根据设计图纸,安装变压器的 基础支架和底座,确保其稳定 和水平。
变压器的日常维护
检查变压器外观
检查变压器的外观是否正常,有无渗漏、变 形、锈蚀等现象。
检查变压器声音
监听变压器的声音,判断是否有异常声响, 如嗡嗡声、吱吱声等。
监测变压器温度
监测变压器的温度,包括油温、绕组温度等, 确保其在正常范围内。
检查变压器油位
检查变压器的油位是否正常,如过高或过低 应及时处理。
变压器的定期检修与大修
定期检修

750kV电力变压器和电抗器

750kV电力变压器和电抗器

750kV电力变压器一、产品简介750kV电力变压器应用于750kV输变电系统,通常采用自耦变压器来连接750kV和330kV(或220kV)电网,实现功率的交换和传输。

电压高、容量大、结构复杂是750kV电力变压器的主要特点。

特变电工依靠自主研发,对产品的重点、难点问题进行了深入的研究,研制的产品已经挂网运行于西北750kV联网工程中。

根据我国“十二五”发展规划的基本思路和方向,特高压电网建设将在西部地区快速发展。

新疆、西北地区750kV环网建设的需要,使电力系统对750kV电力变压器的需求越来越大。

二、技术介绍(一)产品技术特点1、可靠的性能特变电工凭借多年的变压器设计、制造经验,利用国内、外各种先进的大型专业软件包,对750kV电力变压器的主纵绝缘强度、抗短路能力、漏磁和局部过热、油流带电及噪声等问题进行深入、细致的分析研究,并针对研究的结果采取相应的措施,保证设计方案的可行性和可靠性。

同时在生产制造过程中,制定先进的工艺方案和严格的质量保证措施,确保产品运行的安全性能。

2、节能、高效、环保以西宁东主变为例,与其他厂家的同型号产品性能数据对比如下:通过以上对比计算,特变电工产品每年可节约电能损失约17.6万元,按照一台变压器运行30年计算,在运行期间每台变压器可节约电能损失约528万元,三相共节约约1584万元,可见节能效果良好。

特变电工研制的750kV电力变压器本体采用可靠的密封措施,油箱材料采用高强度钢板,产品具有全密封,变压器油无渗漏的特点,对环境无污染,符合国家环保政策的要求。

(二)行业技术水平特变电工从2004年开始研制750kV单相自耦变压器,目前已经为新疆、西北地区六个750kV变电站工程提供了产品,并投入运行。

包括:青海西宁东750kV变电站工程、甘肃永登750kV 变电站工程、甘肃金昌750kV变电站工程、新疆乌鲁木齐北750 kV变电站工程、新疆巴音郭楞750kV变电站工程、新疆凤凰750kV 变电站工程。

750KV+主变压器施工关键工序质量控制

750KV+主变压器施工关键工序质量控制

750KV 主变压器施工关键工序质量控制750kV主变压器施工关键工序质量控制金乃超,申晓平,刘立臣,孙东明,隋毅要: 针对750kV主变压器电压等级高、外形尺寸大、设备重量超常规等自身结构特点,结合变摘压器吊装难度大、安装周期长,受施工环境和天气以及施工工艺复杂等诸多因素的影响,对750kV主变压器施工关键工序进行了深入的分析,下面以白银变电站750kV主变压器为例,详细介绍了750kV主变压器施工关键工序质量控制,为同类型主变压器安装提供参考。

关键词: 750kV主变施工关键工序质控控制甘肃白银750kV变电站工程为新建工程,是西北750kV主干网架建设的重要部分之一。

本工程共安装ODFPS-500000/750户外、单相、三线圈铜绕组自耦变压器3台,并安装备用相1台。

变压器是变电站最重要的设备,也是变电站核心设备之一,变压器安装质量的好坏,直接关系到变电站乃至电力系统能否安全稳定运行的大问题,所以加强对主变压器施工关键工序的质量控制,确保安装质量是十分必要的。

根据白银变主变压器安装经验及对750kV主变压器施工关键技术分析,施工关键工序主要包括安装前的检查验收及保管、主变压器芯部检查、附件安装、真空注油、热油循环、整体密封检查等,现分别介绍如下。

1 安装前检查验收及保管控制要点1.1安装前的检查验收1.1。

1主变基础的检查验收控制a。

基础及构筑物施工完毕,并已通过中间验收。

b.基础及相关的构筑物已达到安装的强度。

c。

复查预埋件及预留孔符合设计要求,并满足主变安装尺寸。

d。

基础地平标高及水平度误差必须符合设计和制造厂要求,无规定时基础水平误差不超过5mm.1。

1。

2设备及附件到现场后的检查验收控制a。

设备到达现场后首先清点大件和包装箱的数目,与运输部门办理接交手续。

如发现大件或包装箱损坏,收货人应及时向承运人交涉,并通知有关部门,收货人应对设备安全及完好性负责.b.清点附件时要通知制造厂前来清点.c.双方点件时,首先要开资料箱,按照制造厂提供技术文件目录,核对各种技术文件是否齐全,如产品说明书、合格证、试验报告等等,要把技术文件保管好,一是供施工用,另一个是竣工后要移交给有关单位。

德宝直流输电对750kV宝鸡主变压器运行影响研究

德宝直流输电对750kV宝鸡主变压器运行影响研究

德宝直流输电对750kV宝鸡主变压器运行影响研究朱岸明;王森;胡攀峰;刘超;丁彬【摘要】通过计算和现场实测,得到了750 kV宝鸡变电站和处于宝鸡换流站周围100 km内的330 kV、110 kV变电站内的变压器中性点直流电流,并分析了对变压器的运行影响,提出了今后还需开展的重点工作,为今后西北电网的直流输电对交流变电站变压器的影响提供了数据.【期刊名称】《电网与清洁能源》【年(卷),期】2010(026)012【总页数】4页(P67-70)【关键词】直流输电;直流偏磁;750kV【作者】朱岸明;王森;胡攀峰;刘超;丁彬【作者单位】西北电网有限公司,西安,710048;陕西电力科学研究院,西安,710054;陕西电力科学研究院,西安,710054;宝鸡供电局,陕西,宝鸡,721004;西北电网有限公司,西安,710048【正文语种】中文【中图分类】TM410 引言随着西北地区750 kV系统联网及国家电网大区电网互联的进展,西北地区已初步实现750 kV电网覆盖,实现与华中电网通过±500 kV德宝直流工程连接,实现了水火互济的模式。

德宝直流工程设计电压为±500 k V,输送容量3 000 MW,单极运行电流3 000 A。

当德宝直流单极大地回路运行,输送容量为1 500 MW时,流入直流接地极的电流为3 000 A。

巨大的入地电流会造成接地极周围变电站接地网地电位的变化,若2个变电站接地网之间存在电位差,电流将有一部分流经变压器中性点、变压器绕组及输电线路。

在中性点接地变压器上流过的直流分量,引起变压器直流偏磁,使一些变压器出现磁饱和,造成变压器振动加剧、噪声增大、过热。

750 kV宝鸡交流变与德宝直流宝鸡换流站同址建设,本文就德宝直流对750 kV宝鸡变主变压器的运行影响进行计算和实测分析研究。

1 地中直流对交流变压器的影响直流输电在双极两端接地运行的情况下,一般仅有不到1%额定电流的不平衡电流流过接地极,不会对环境产生影响。

750kV变压器介绍

750kV变压器介绍

2.8 高压出线结构 采用成熟的中部出线方式,国际先进的魏 德曼进口成型绝缘件,并经魏德曼出线方式电 场计算校验,完全可靠,电场均匀。
高压出线装置 内部结构图
2.9 调压方式: 采用中压线端恒 磁通调压。
2.10 调压开关: 中压首端调压,
采用德国MR公司 UI3204-362-18050D
2.11 外观结构与油箱 采用桶形油箱。 箱盖采用梯形结构
采用高压绕组两柱串联接线技术,是设 计上的突破和创新,极大提高了产品抗雷电冲 击能力,但同时带来了线圈上、下端电位比较 高,产品局放风险增大的问题,这对制造提出 了相当高的要求,这种设计水平是目前世界级
的。
铁心结构及绕组排布
63kV级
750kV级
110kV级
500kV 500kV级
330kV级 500kV级
330kV级 330kV级
330kV级 500kV级
330kV级 330kV级
330kV级
变压器电气原理图
兰州东 ODFPS-500000/750变压器
现场运行照片
温升冷却器中低压压采用国产(鹏5309..远44 )或进口(瑞典
2.14 外绝缘的修正
修正后的距离(mm) 标准规定(mm)
海拔2000mm 海拔3000mm
63kV套管相间(电力部标准)
600
660
720
63kV套管对地(电力部标准)
650
715
780
330kV套管相间(国标规定)
3100
3410
调压也是第一次。
五、所采用的新技术、新工艺和新材料、解决的关键技术
1、采用的主要新技术: 1.1 高压线圈两柱串联、中压线圈两柱并

一起换流变电站750千伏主变瓦斯动作分析

一起换流变电站750千伏主变瓦斯动作分析

一起换流变电站750千伏主变瓦斯动作分析摘要:本文通过一起750kV主变压器重瓦斯动作故障的处理过程,对瓦斯继电器动作原因进行了分析,并对主变压器后期维护提出一些建议。

关键词:变压器;瓦斯继电器;重瓦斯动作大型电力变压器是电力系统中的最重要的电气设备之一。

它的主要作用就是将不同电压等级的输电线路和设备连接成为一个整体,组成大型电力系统网络的一部分。

当变压器的主保护瓦斯继电器中出现气体将会导致瓦斯继电器轻瓦斯动作,如不及时处理,将可能导致瓦斯继电器重瓦斯动作,造成主变压器跳闸,对设备的安全稳定运行将带来不可逆转的破坏。

本文通过对一起750千伏主变压器重瓦斯动作故障的处理过程,分析了主变压器轻瓦斯动作的原因,并对750千伏主变压器的后期维护提出了一些建议。

一、概述1、设备概况#1主变2010年5月出厂,2010年11月7日投运。

型号为ODFPS-700000/750,额定电压750kV,单相额定容量700MVA。

2、事件前设备运行情况某日1号主变A相压力释放动作,现场检查判断为当时环境温度不断上升,充油设备油温在同样负荷下随之上升,本体油体积急剧膨胀,由于呼吸器阀门卡涩造成未全部开启,导致呼吸不畅。

当环境温度持续上升后,呼吸器无法及时满足内外部压力平衡,导致压力释放动作。

故障后检修人员针对主变、换流变、高抗、站用变所有呼吸器阀门开展了专项检查,防止其他阀门存在共性问题,同时进一步加强了站内变压器类设备呼吸器工作状况比对(重点比对气泡大小、呼吸频度等)。

在1号主变A相压力释放动作后,安排对A相取油进行油色谱试验及油位实测,油色谱试验正常,检修人员利用连通管对1号主变A相油位进行检测,油位实测位于油枕1/3处,进行检查结果说明该相变压器内部无故障,油枕油位正常。

3、事件前设备运行工况(1)换流站750千伏、330千伏为3/2接线,66千伏为单母线接线, #1、#2主变并列运行,供电负荷420兆瓦,直流双极大地回线方式,外送功率1600兆瓦。

一起750kV主变压器轻瓦斯动作故障的处理及原因分析

一起750kV主变压器轻瓦斯动作故障的处理及原因分析

一起750kV主变压器轻瓦斯动作故障的处理及原因分析摘要:本文通过一起750kV主变压器轻瓦斯动作故障的处理过程,对瓦斯继电器中产生气体的原因进行了分析,并对主变压器后期维护提出一些建议。

关键词:变压器瓦斯继电器轻瓦斯动作取气盒前言大型电力变压器是电力系统中的最重要的电气设备之一。

它的主要作用就是将不同电压等级的输电线路和设备连接成为一个整体,组成大型电力系统网络的一部分。

在电力系统中,变压器广泛地用来升高和降低电压,升压变压器把发电机电压升高到电网的系统电压,从而把强大的电力通过超高压输电线路送往数百公里以外的负荷中心,以减少输电线路的电流,降低输电线路上的电力损耗。

当变压器的主保护瓦斯继电器中出现气体将会导致瓦斯继电器轻瓦斯动作,如不及时处理,将可能导致瓦斯继电器重瓦斯动作,造成主变压器跳闸,对设备的安全稳定运行将带来不可逆转的破坏。

本文通过对一起750千伏主变压器轻瓦斯动作故障的处理过程,分析了主变压器轻瓦斯动作的原因,并对750千伏主变压器的后期维护提出了一些建议。

一、故障发生经过2016年06月11日00时23分,新疆某750千伏变电站后台报:“2号主变压器本体轻瓦斯告警动作。

”现场检查2号主变压器C相瓦斯继电器上窗口有大约300ml的气体。

变压器油面温度、绕组温度约为37度左右,与A、B相对比无异常。

油枕油位刻度为7。

高压套管油位为10点钟方向,中压套管油位为10点钟方向,低压套管上观察窗无油位显示,下观察窗满油位。

变压器温度与各油位值与前期数据对比无异常。

现场瓦斯继电器中有气体,上浮球随之液面下降后告警,告警正确。

油位、油温检查,套管及本体红外测温查对比无异常。

2号主变压器C相瓦斯继电器动作信号,测量保护屏处轻瓦斯接点为正电位,保护动作正确。

对设备本体下部、上部分别取油样进行色谱分析,特征气体无变化,与历史数据对比无明显变化。

并将瓦斯继电器内气样收集至集气盒内,取气样进行了色谱分析,色谱分析结果无异常,未发现特征气体有明显变化。

浅谈750kV变压器的安装要点及注意事项

浅谈750kV变压器的安装要点及注意事项

浅谈750kV变压器的安装要点及注意事项摘要:对于750 KV主变压器,电压高,外部尺寸大,设备重量超常。

变压器难以升力,安装周期长,主变压器750KV受施工环境,天气,施工工艺复杂等多种因素影响等等。

深入分析了最重要的施工过程。

以750为例,给出了变电站KV主变压器的特点,详细介绍了750 KV主变压器结构的主要过程质量控制结构,为类似主变压器的安装提供了参考。

关键词:质量控制;关键工序;主变压器;750kV变电站;施工变压器是变电站和变电站核心设备中最重要的设备之一。

变压器的安装质量直接关系到照明和电力系统的安全稳定运行,因此,有必要加强重要过程的质量控制,以确保安装质量。

特定区域750KV变电站工程是新建工程,是西北750KV骨干网建设的重要组成部分之一,本项目安装3台单相外辊自耦变压器和3种线圈型ODFPS-500000/750,单相更换安装。

根据某地区750KV变电站主变压器的安装经验和750KV主变压器施工关键技术分析,主要建设过程包括核心检测,附件安装,真空注油,热油循环和全密封检测。

1主变心部检查控制要点1.1内检有关要求及规定1.1.1内检有关要求首先联系气象站选择好天气。

天气,雨,雪,风(4级以上),相对湿度75%以上无法检查天气情况。

请提前联系供电部门,确保施工供电可靠供电,并通知有关部门(如人员)项目法,监理工程师,运营单位和上级有关单位参加当时的检查。

在做检查前,所有施工人员将按照批准的技术措施和组织措施进行技术建设。

,将实施技术措施和安全措施。

将强调身体检查和质量控制点,并应明确配件安装的安装步骤和技术要求,执行工作部门和详细的时间表,准备一个升降器工具必须准备工具和材料,并且需要恢复使用体积。

(自己准备或租用)必须先到达现场。

用合格的变压器油对滤油系统进行自循环冲洗,直到清洗油耐压合格后,再密封待用。

1.1.2内检相关规定a在检查吊索之前,必须给充满氮气的变压器注油。

750kV变压器安装关键技术-6页精选文档

750kV变压器安装关键技术-6页精选文档

750kV变压器安装关键技术1、概述拉西瓦水电站机组单机容量700MW,变压器采用中国天威变压器生产厂生产的750kV三相组单相双绕组导向油循环水冷升压变压器,单相额定容量260MVA,总重223.8t。

本文主要以拉西瓦水电站750kV 变压器的安装为例介绍750kV变压器安装调试关键技术、安装程序以及施工工艺等。

2、750kV升压变压器结构1)升压主变压器外壳油箱为钟罩式结构,内壁装设铜屏蔽和磁屏蔽。

2)变压器铁芯为单相三柱式,铁芯接地是通过安装在油箱顶盖接地套管引出接地。

3)变压器外高压绕组为内屏蔽连续式结构;低压绕组为螺旋式结构;内高压绕组为内屏蔽连续式结构。

4)变压器高压出线端采用进口750kV成形引线,通过油-SF6套管引出;低压出线采铜管引出,再通过接线片接至油-空气套管引出。

5)变压器冷却系统采用3组400KW水冷却器,其中一组备用。

3、750kV升压变压器安装程序750kV升压变压器安装程序为:本体运输就位→绝缘油过滤→注入干燥空气排氮→变压器内检→附件安装→抽真空及真空注油→热油循环→油质化验→整体密封检查→油位调整静放→中性点设备安装→交接与特殊试验→高低压侧接线→检查验收。

4、750kV升压变压器安装需解决的关键技术问题4.1 绝缘油处理问题1)750kV与 500kv绝缘油指标比较750kV绝缘油指标:耐压值:>70 kV;含水量:60 kV;含水量: 5.2 变压器注干燥空气排氮1)注干燥空气排氮工序气体质量检查→充气管路阀门连接→充气排氮/取残油样→保持干燥空气气压。

2)注干燥空气排氮方法及工艺启动干燥机并当机组运行稳定后,在干燥机的出气口测量气体的露点和气体的颗度,其结果应符合要求。

按照干燥空气从变压器油箱下部的蝶阀注入,从变压器顶排气蝶阀排出,进行配接充气管路(配接前应先用干燥空气对管路阀门进行冲洗)。

启动干燥空气生产机并调整好出口流量和压力后,向变压器油箱进行充气,与此同时打开变压器顶部的排气阀进行排氮。

750kV输变电工程电磁环境资料精讲

750kV输变电工程电磁环境资料精讲

750kV输变电工程电磁环境测量
CISPR(国际无线电干扰特别委员会)根据全世界范 围的测试数据,推荐了下式作为架空线路无线电干扰水平 预估的经验公式
E 3.5g max 12r 30 33lg 2 h2 x2
其中: E──距导线投影x米处的干扰水平,dB; ──导线表面最大电位梯度,kV/cm; r──导线半径(分裂导线时,为子导线半径),cm; h──导线高度,m; x──投影距离,m。
工频电、磁场的环境影响 • 美国国立环境卫生学研究所(NIEHS)相信:科学 的证据提出极低频EMF暴露造成任何的健康风险是 微弱的。健康影响的最强证据来自在人群中所观 察到的两种癌症形式的关联:儿童白血病与职业 暴露成人中的慢性淋巴白血病。 • 当来自单独的研究方面的支持是微弱时,流行病 学的研究指出,就有些测量暴露的方法而言,一 个随暴露增加而风险有很小增加的还算一致的模 型,对慢性淋巴白血病比儿童白血病有些更加的 微弱。

750kV输变电工程电磁环境测量
750kV输变电工程电磁环境测量
• 工频电场测量,应特别注意邻近物体对测量结果的影响, 有研究表明,悬浮体型的场强仪,对近距离的测量观察者 非常敏感,图7为探头分别置于1.0m、1.4m、1.6m时, 1.8m的测量者与探头之间距离和测量结果的关系。
750kV输变电工程电磁环境测量
使用“电场和磁场(Electric and magnetic field)”术语
予以描述,而对l00kHz以上的场,才使用“电磁场”这一 术语,拒绝采用“电磁辐射”、“电磁波”来称呼工频场。
750kV输变电工程电磁环境测量
• 工频电、磁场测量 • 一个三相送电线的电场矢量在空间旋转描 述为一椭圆。但是在地面上椭圆成为了一 与地垂直的直线,在导线的正下方地面上 0~2m之间电场垂直分量主要随水平位置而 变化,它随高度的变化很小;在导线的正 下方电场的水平分量很小,但随着导线横 向距离的增大而增大。

试论750 kV变压器的安装及调试运行方法

试论750 kV变压器的安装及调试运行方法

试论750 kV变压器的安装及调试运行方法作者:王平志来源:《科技与创新》2015年第03期摘要:变压器是电力系统中的重要组成部分,它是可以用于转换的设备,也是分配电和传输电能的重要枢纽。

变压器运行情况与整个电力系统的运行安全有直接关系,对用电质量起着决定性的作用。

主要讨论了变压器的安装工作,并研究了调试运行方法。

关键词:750 kV变压器;散热器;调试运行;油指标中图分类号:TM406 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2015.03.1541 750 kV变压器的安装1.1 安装前的检查按照国家电网的有关规定,经过试验后,变压器油指标应达到表1中的标准。

在此过程中,其附件也应该经过详细的检查、清洗和试验。

因此,要先检查散热器的外观有无损坏、松动或者变形,通电试转检查是否存在噪声、过热现象,查明并处理。

按照制造厂规定进行密封试漏,最后打开散热器上下油腔检查内壁是否清洁,如果有污渍就需要处理。

储油柜和其他附件也应该按照相关程序检修和清洗。

在检查完成后,进行注油排氮处理。

1.2 器身检查变压器采用从人孔进入内部的检查方式。

打开油箱上的人孔让内检人员进入,并按照规定项目逐项检查。

器身采用热油循环加热,使油温升高,比环境温度高出10 ℃。

为了防止绝缘油污染和流失,需要加派人员监护放油的过程。

在放油之前,应该在变压器顶部安装孔装上吸湿器,防止潮气接触器身。

1.3 总体复装所有组件、附件和管路在安装前,都需内部冲洗,在检查的同时即可安装。

每台变压器都会配备13组散热器和15台风扇,先要按照要求安装导油管和支架,然后安装冷却器,打开冷却器盖板检查是否有积水和杂物,如果没问题,则继续下一步安装——起吊风冷却器;如果发现杂物,则需要用干净的变压器油将其冲洗再装备导油管和支架。

随后,根据变压器的总装配图安装电流互感器。

其中,在安装中压和中性点套管时,互感器之前要将均压球拧下来套在相应的引线上。

750kV变压器介绍

750kV变压器介绍

中国 西电集团
2、结构设计: 2.1 铁心结构: 铁心采用单相四柱式。 铁心片采用二片一叠,不叠上铁 轭工艺,没有定位孔。 心柱和旁柱采用具有半导体特性 的ASEC绑带进行绑扎,在紧固铁心的 同时有效地屏蔽了铁心尖角。 夹件采用板式结构。
西安西电变压器有限责任公司
中国 西电集团
2.2 线圈的排列
中国 西电集团
2.主变额定参数
西安西电变压器有限责任公司
2.1 型式:单相三圈自耦无励磁调压油浸式变压器 2.2 额定容量:500/500/150 2.3 频率:50 Hz kV; kV; kV 中压:345/±2×2.5% 低压:63 2.5 联结组标号:Ia0i0 2.6 阻抗电压:高--中:14 % (允差 ±7.5%) 2.4 额定电压:高压:765/ MVA
750kV单相自耦变压器介绍
中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
ODFPS-500000/750 单相自耦变压器样机
中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
ODFPS-500000/750 单相自耦变压器样机
运行在兰州东变电站的ODFPS-500000/750单相自耦变压器
中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
高--低:50 % (允差 ±10%)
中--低:33 % (允差±7.5%) 2.7 冷却方式:OFAF
中国 西电集团
2.8 绝缘水平 表一
西安西电变压器有限责任公司
绕组额定绝缘水平
项目
绕组 高压 中压 低压 中性点
雷电冲击耐受电压(峰值) 操作冲击耐受电压 短时工频耐受电压 (峰值)(kV) (有效值)(kV) 全 波 截 波
中国 西电集团 一、主要技术和参数

主变压器及配电变压器培训课件

主变压器及配电变压器培训课件

A--------空气; W--------水;
N--------自然对流;
F--------强迫循环(风 扇、泵等)
干式变压器:两个字母代号 油浸式变压器:四个字母代号,分为油箱内冷和油箱外冷
第一章:变压器的用途、分类、基本结构和额定值——分类
变压器冷却方 式详细分类
油浸式电力变 压器
干式变压器
变压器变比k:一,二次绕组相电动势有效值之比 E1 N1 k 在工程中,我们常将E1,E2近似取为一,二次绕组 E2 N2
的额定相电压
第二章:变压器运行分析——空载运行
电磁关系




I 0 F 0 N1 I 0


1m

m


E1

E1, E2

I 0 :空载电流,或励磁电流
特种变压器 整流变压器、 电炉变压器等
仪用互感器 电压互感器、电 流互感器
绕组数目
双绕组变压器 三绕组变压器 多绕组变压器 自耦变压器
冷却方式&介质
铁芯结构
油浸式变压器 心式变压器 干式变压器 壳式变压器
变压器的冷却方式(由冷却介质和循环方式决定)各个字母代号的意义
字母1:与 绕组接触的 冷却介质
I1r/I2r:变压器正常运行 中一、二次绕组能承担 的电流,即根据额定容 量和额定电压计算出的
电流。
fr:我国规定标准工频为 50Hz
第一章:变压器的用途、分类、基本结构和额定值——额定值
Sr为三相容 量之和
U1r和U2r 均为线电

I1r和I2r均为线电 流有效值变压器 二次电流I2达到 其额定值I2r时的 负载称为变压器

750kV变压器介绍ppt课件

750kV变压器介绍ppt课件
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中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
2、结构设计:
2.1 铁心结构: 铁心采用单相四柱式。 铁心片采用二片一叠,不叠上铁
轭工艺,没有定位孔。 心柱和旁柱采用具有半导体特性
的ASEC绑带进行绑扎,在紧固铁心的 同时有效地屏蔽了铁心尖角。
夹件采用板式结构。
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中国 西电集团
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低压线圈内径侧设厚的硬纸筒。 线圈在立式绕线机上绕制,绕制完毕 后进行真空恒压干燥处理。
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2.5 器身结构及磁分路技术 器身绝缘上、下端部(330kV、500kV出
线部位)采用国际先进的磁分路屏蔽技术, 降低杂散损耗,防止局部过热。
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高--低:50 % (允差 ±10%) 中--低:33 % (允差±7.5%) 2.7 冷却方式:OFAF
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2.8 绝缘水平
表一 绕组额定绝缘水平
项目 雷电冲击耐受电压(峰值) 操作冲击耐受电压 短时工频耐受电压
绕组
全波
截波
(峰值)(kV)
(有效值)(kV)
2.2 线圈的排列 为保证器身绝缘结构的安全可靠,同时减小调压时的阻抗波动,采用如下的线
圈排列(见下图)。 调压线圈单独排列,主柱线圈安匝排列平衡,横向漏磁减小,降低了局部过热
和短路电动力对线圈的影响。
线圈排列图
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2.3 线圈的连接: 两个心柱上的高压线圈采用串联接线(见下图),中、低压线圈采用并联接

电力变压器基础知识讲座(课堂PPT)

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S11是目前推广应用的低损耗变压器。S11型变压器卷铁心改变了传统的叠片式铁 心结构。硅钢片连续卷制,铁心无接缝,大大减少了磁阻,空载电流减少了60%~80% ,提高了功率因数,降低了电网线损,改善了电网的供电品质。 连续卷绕充分利用 了硅钢片的取向性,空载损耗降低20%~35%。运行时的噪音水平降低到30~45dB,保 护了环境。 非晶合金铁心的SH系列配电变压器系列的空载损耗较S9系列降低75%左 右,但其价格仅比S9系列平均高出30%,其负载损耗与S9系列变压器相等。
主变压器
输电线
变电站降 压变压器
380/220V
厂用降压 变压器
发电厂升压 主变压器
3kV 低压动力及 高压动 照明负荷 力负荷
G 发电厂~发电机
用户
3kV高压动力负荷 380/220V 低压动力及
配电变压器 照明负荷
图1-1 简单的输配电系统示意图
2020/8/1
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电力网的电压、功率和传输距离之间的关系
• 1890年AEC(德国通用电气公司)发明了三相变压器。 最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所
产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器铁芯是由铁线束制成,而不 是由整块铁构成。
世界上的第一台变压器铁芯由于是采用碳素钢,从而导致变压器体积过大,重量大。不能用 于实战!因为这种碳素钢铁芯变压器导磁率低,磁感应强度B值偏小,导致变压器一次线圈和二 次线圈匝数过多,一次二次线圈轴向和幅向尺寸偏大。
1904年 ,欧洲有人发现,往碳素钢里加入0.8%-4%的硅元素,可大大降低磁路损耗,增大导 磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低,这是变压器工业史上的大变革。因为碳素钢铁芯里加 入少量硅元素,故人们把这种新铁芯材料叫做“硅钢片”。自从有了硅钢片后,变压器体积和 质量大大下降。磁感应强度B值大大提高,最高可达到19000GS。
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h. 主分接的短路阻抗电压和偏差(全容量下)

高压—中压

高压—低压

中压—低压
ห้องสมุดไป่ตู้

短路阻抗

允许偏差

短路阻抗

允许偏差

短路阻抗

允许偏差

14

±5

48

±10

35

±7.5

18~19(21~22)

±5

42~46(44~46)

±10

23~24(22~23)

±7.5
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一、 750kV主变压器技术规范
3
一、 750kV主变压器技术规范
2、主变技术规范
750kV示范工程于03年投运,至今已安全运行近7年。 示范工程中主变压器为西变与宝变产品。后续新扩建工 程中,国内部分大型变压器主要厂家也已研发成功 750kV产品并逐步具有相关产品投运业绩。
09年开始,国家电网公司基建部统一组织,西北电网公 司牵头,启动750kV变电站通用设备典型规范编制工作。 目前,通用设备已编制完毕,按国网公司要求,将于 2010年4月初正式出版。
d 采用中压线端调压方式。
f 油箱结构采用桶形油箱,为了满足变压器运输的
要求,上盖采用梯形结构,为降低变压器的运输
重量,油箱壁采用锰钢。
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三、750kV主变压器结构特点 变压器铁心结构
22
三、750kV主变压器结构特点 变压器线圈的排列及引线结构
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三、750kV主变压器结构特点
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三、750kV主变压器结构特点
500/500/150
3 7T1OS-500/21-□
户外、单相、三绕组无励 磁调压、油浸自耦降压电 力变压器
500/500/150
4 7T1OS-500/14-□
户外、单相、三绕组无励 磁调压、油浸自耦降压电 力变压器
500/500/150
5 7T1OS-700/18-□
户外、单相、三绕组无励 磁调压、油浸自耦降压电 力变压器
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二、国外750kV主变压器制造运行情况
韩国唐津电厂
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二、国外750kV主变压器制造运行情况 韩国新瑞山变电站(8CB)
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二、国外750kV主变压器制造运行情况 韩国新新太白变电站(8CB)
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三、750kV主变压器结构特点
1、示范工程概况 国家电网公司750千伏输变电示范工程,西起青 海省民和县,东至甘肃省榆中县,线路全长 140.708公里。它是我国首次自主设计、自主建设、 自主设备制造、自主调试、自主运行管理的具有 世界领先水平的输变电工程。工程包括官亭、兰 州东两座750千伏变电站和官亭-兰州东750千伏 单回输电线路,其中官亭变电站的海拔高度为 1870m,兰州东变电站的海拔高度为1890m,是 世界上海拔最高的750千伏变电站。
变压器现场特殊交接试验项目:局部放电试验; 绕组变形试验;中性点耐压试验。
电抗器现场交接试验项目:绕组变形试验、中 性点耐压试验。
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四、750kV主变压器相关试验简介
1、局部放电试验 1.1 试验目的
检查750千伏变压器在运输、安装后的绝缘性能,确 认其绝缘状况良好方可投运。 1.2 试验参照标准
•— •<10
•电容量 •制造厂提供
10
一、 750kV主变压器技术规范
2.5 主变压器套管布置型式 根据目前工程中750kV变压器情况,并考虑到今后的
通用性,推荐统一的典型布置方式 。
11
一、 750kV主变压器技术规范
2.6 主变压器土建接口 确定主变压器油枕布置后,主变基础统一如下。
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二、国外750kV主变压器制造及运行情况
主变压器编制中,统一了设备型式、参数等,并统一了 一次、二次接口、设备基础型式等,便于设备的通用互 换。
以下即以通用设备中主变压器技术规范进行介绍。
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一、 750kV主变压器技术规范
2.1 主变压器参数引表代码编号说明
5
一、 750kV主变压器技术规范
2.2 主变压器简要说明
750kV变压器推荐采用单相、自耦、无励磁调压型式,
变压器类产品制造厂家:
1、乌克兰扎波罗热变压器股份公司 早期开始生产750及1000kV单相主变压器。后续其研究所 与特变电工衡阳变压器厂合作,设计、生产工艺等均全部 转让与衡变。
2、莫斯科电力设备厂
建厂较早,主要生产750kV电抗器。
3、法国阿尔斯通
开始生产1000kV试验变压器,后主要生产750kV电抗器。
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三、750kV主变压器结构特点
2)官亭变主变压器 产品为保定天威生产。 • 产品型号:ODAFS-500000/750 • 额定容量:500000/500000/150000 kVA • 额定电压: 765/(345/±2×2.5%)/63 kV • 额定电流:1132/2510.2/2381 A
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三、750kV主变压器结构特点
a 大量应用了ABB先进工艺,包括磁分路、铁心钢 带绑扎、高频焊、冷压接等技术。
b 铁心结构为四柱式。左边心柱与右边心柱截面相 同,上下铁轭的截面为主柱的55%,旁柱截面为主 柱的50%。
c 线圈的连接:两个心柱上的高压线圈采用串联接线, 中、低压线圈采用并联接线,旁柱上的励磁线圈 和低压线圈并联,调压线圈套在旁柱上,串联在 高压和中压线圈之间。
Ia0i0 Ia0i0
无励磁 调压
Uk1-2=14 Uk1-3=50 Uk2-3=33
无励磁 调压
Uk1-2=18 Uk1-3=56 Uk2-3=36
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一、 750kV主变压器技术规范
2.4 主变压器主要参数 新疆地区应用750kV主变,其中压应以220kV为主,以下就 该种型式变压器参数进行简要介绍。
中性点端子

350

150
•绝缘油
•提供的新油(包括备用油) •绝缘油型号 •过滤后应达到油的击穿电压(kV) •tand(90℃)(%) •含水量(μL/L) •大于5m的颗粒不多于
•—
•#25 •高寒地区:#45
•70 •0.5 •10 •2000个/100mL。
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一、 750kV主变压器技术规范

高压端子

绝•
中压端子




低压端子

b. 雷电截波冲击电压(kV, •
c. 操作冲击电压

a. 雷电全波冲击电压
峰值)
(kV,峰值)
(kV,峰值)

1950

950
• 2100 • 1050

1550

750

d. 短时工频耐受电压
(kV,方均根值)

900

395

350
• 385

150

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三、750kV主变压器结构特点
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三、750kV主变压器结构特点
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三、750kV主变压器结构特点
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三、750kV主变压器结构特点
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三、750kV主变压器结构特点
1 2 3
4
7
65
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三、750kV主变压器结构特点
线圈类设备高压套管目前有以下制造厂家:
• 抚顺电瓷制造有限公司 • 西安西电高压电瓷有限公司 • 德国HSP • 瑞典ABB • P&V • 英国传奇
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一、 750kV主变压器技术规范
2.3 变压器主要型式索引表
序 设备编号 号
型式
容量 高/中/低( MVA)
电压比
1 7T1OS-334/14-□
户外、单相、三绕组无励 磁调压、油浸自耦降压电 力变压器
334/334/100
2 7T1OS-500/18-□
户外、单相、三绕组无励 磁调压、油浸自耦降压电 力变压器
单相容量推荐采用334、500、700MVA三种典型值,
高、中、低压侧电压比推荐采用
和 765 / 345 / 63 33
。 765 / 230 / 63 33
鉴于目前66kV设备难以满足50kA以上短路电流要求,
在选择变压器阻抗时,将低压侧短路电流限制在50kA
以内。
750kV变压器散热器本体外挂布置方式,采用OFAF或 ODAF冷却方式。
4、ABB
主要生产765kV—800kV主变压器、电抗器。
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二、国外750kV主变压器制造运行情况 到目前为止,世界上已有美国、前独联体国家、 加拿大、巴西、委内瑞拉、南非、韩国等十几个 国家建设了750kV输电系统,750千伏线路 总长已经超过了27000km,具备了可靠的 成套产品和成熟的运行经验。 鉴于示范工程中应用750kV GIS为韩国晓星产品, 故以下几张图片示出了韩国部分750kV变电站运 行情况图。
西北750千伏输变电工程 750kV主变压器
技术规范、结构特点、试验及监造 情况介绍
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内容提要
一、750kV主变压器技术规范 二、国外750kV主变压器制造及运行简介 三、750kV主变压器的特点 四、750kV主变压器相关试验简介 五、750kV主变压器发生故障情况简析 六、750kV主变压器的监造 七、小结
按照下列相关标准,对750kV主变压器进行局部放电 试验: (1) GB1094.3-2003《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》; (2)Q/GDW-2005 《750kV超高压电气设备交接试验 标准》 (3)DL417-1991《电力设备局部放电现场测量导则》。
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