变压器合闸涌流的估算
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变压器空载合闸过程中的和应涌流及应注意的问题(1)摘要:论述了变压器空载合闸过程中产生和应涌流的特点、问题及应采取的防范措施和对策。
关键词:励磁涌流;和应涌流;变压器;空载合闸;中性点0前言当发电厂或变电所内母线上连接两台或两台以上的变压器时,如果一台变压器进行空载合闸,在变压器绕组中将出现励磁涌流,与此同时,在与其并联运行的其它中性点接地变压器绕组中也将出现浪涌电流,称作和应涌流。
和应涌流与励磁涌流密切相关,交替产生。
当变压器的励磁涌流处于峰值附近时,母线电压的瞬时值较低,此时不会产生和应涌流;当变压器的励磁涌流处于间断期间,励磁涌流为零;母线电压恢复到额定电压附近,变压器在励磁涌流的直流分量和高电压共同作用下将产生和应涌流。
和应涌流的性质不仅取决于变压器是否空载,还与变压器中性点是否接地有关。
中性点不接地时,将只产生励磁涌流,不产生和应涌流,如图1所示。
本文仅以双母线连接方式为例,说明和应涌流的相关问题。
1和应涌流的特点变压器空载合闸产生励磁涌流时含有很大的直流分量和大量的非周期分量,该直流分量流经其并联的(假设变压器A运行于I母线,启动变压器C运行于H母线.变压器A、C中性点接地运行,变压器B 停运)中性点接地变压器的励磁电抗,使变压器铁心趋向饱和,从而产生相应的和应涌流。
其特点为:(1)相对于励磁涌流而言,和应涌流为负(反)向的,即当变压器空载合闸而铁心为正向饱和时,并联运行变压器的铁心趋向反向饱和.如图l所示-变压器B空载合闸时,变压器B中的励磁涌流方向、变压器A和变压器C励磁电抗中和应涌流的方向如图示箭头所指方向。
(2)变压器由初始的不饱和状态逐渐过渡到饱和状态,和应涌流将由小到大逐步增长,和应涌流的大小与励磁涌流的大小有关。
2和应涌流存在的问题相对于和应涌流的上述特点,存在如下相应的问题:(1)由于和应涌流方向相对于励磁涌流方向反向。
当系统中某台变压器空载合闸时,零序电流通过两变压器中性点、大地进入运行变压器,可能引起运行变压器零序过流保护误动跳闸,如图1虚线所示。
抑止合闸涌流能力
抑止合闸涌流能力是电力系统中非常重要的一个概念,它指的是电力系统在开关合闸
时的抑制能力,即能够抵消合闸时出现的涌流。
此涌流是由于开关合闸过程中电压突变引
起的,涌流可能带来很多问题,例如开关器件击穿、线路过载等。
因此,电力系统需要具
备一定的抑止合闸涌流能力,以保证安全、可靠的运行。
抑止合闸涌流能力的计算方法是通过开关器件在合闸时的容量来进行估算。
具体的计
算方法如下:
首先,计算电路中合闸前的电流幅值Irms1和电容C1的容值,其中电容值C1可以通
过已知的公式进行计算。
其次,计算电路中合闸后的电流幅值Irms2和电容C2的容值,其中电容值C2也可以通过已知的公式确定。
最后,将两者之间的差值除以合闸前的电流幅值,即为开关器件在合闸时的容量抑制系数,也就是抑止合闸涌流能力。
当电路中的电容值较大时,开关器件的容量抑制系数也会相应增加,从而增强抑制合
闸涌流的能力。
此外,电力系统中的各种器件和设施,例如变压器和电容器等,也能对合
闸涌流产生影响。
因此,在设计电力系统时,需要对各种器件和设施进行合理的搭配和选型,以获得合适的合闸涌流抑制能力。
总之,抑止合闸涌流能力是电力系统运行中必不可少的一个方面,它可以帮助系统克
服由于合闸涌流而产生的一系列问题,保证系统的安全、可靠运行。
因此,设计和优化电
力系统时需要关注抑止合闸涌流能力,并选择合适的器件和设施,以获得最佳的运行效
果。
变压器励磁涌流计算英文回答:Transformer magnetizing inrush current refers to the transient current that flows through the transformer windings during the initial energization of the transformer. This current is caused by the sudden change in the magnetic flux within the transformer core and can be quite high, typically several times the rated current of the transformer. The magnetizing inrush current is a temporary phenomenon and decays quickly as the magnetic flux stabilizes.The calculation of transformer magnetizing inrushcurrent involves considering the transformer's characteristics and the system parameters. One important factor is the transformer's magnetizing impedance, which is typically provided by the manufacturer. This impedance represents the opposition to the flow of magnetizingcurrent and is usually expressed as a percentage of thetransformer's rated voltage. By knowing the rated voltage and the magnetizing impedance, we can calculate the equivalent magnetizing reactance.Another important parameter is the system voltage atthe time of energization. The magnetizing inrush current is influenced by the system voltage and the magnetizing reactance. Therefore, by knowing these two parameters, we can calculate the magnetizing inrush current using Ohm's law, where the current is equal to the voltage divided by the reactance.Let's consider an example to illustrate the calculation. Suppose we have a transformer with a rated voltage of 10 kV and a magnetizing impedance of 5%. If the system voltage at the time of energization is 10 kV, we can calculate the magnetizing reactance as follows:Magnetizing reactance = (Magnetizing impedance / 100) Rated voltage.= (5 / 100) 10 kV.= 0.5 kΩ。
变压器空载合闸进程中的和应涌流析当发电厂或变电所内母线上联接两台或两台以上的变压器时,假定一台变压器进行空载合闸,在变压器绕组中将呈现励磁涌流,与此一同,在与其并联作业的其它中性点接地变压器绕组中也将呈现浪涌电流,称作和应涌流。
和应涌流与励磁涌流亲近有关,替换发作。
当变压器的励磁涌流处于峰值邻近时,母线电压的瞬时值较低,此刻不会发作和应涌流;当变压器的励磁涌流处于接连时期,励磁涌流为零;母线电压康复到额外电压邻近,变压器在励磁涌流的直流重量和高电压一同效果下将发作和应涌流。
和应涌流的性质不只取决于变压器是不是空载,还与变压器中性点是不是接地有关。
中性点不接地时,将只发作励磁涌流,不发作和应涌流,如图1所示。
这篇文章仅以双母线联接办法为例,阐明和应涌流的有关疑问。
1和应涌流的特征变压器空载合闸发作励磁涌流时富含很大的直流重量和很多的非周期重量,该直流重量流经其并联的。
(假定变压器A作业于I母线,主张变压器C作业于H母线.变压器A、C中性点接地作业,变压器B停运)中性点接地变压器的励磁电抗,使变压器铁心趋向丰满,然后发作相应的和应涌流。
其特征为:(1)有对于励磁涌流而言,和应涌流为负(反)向的,即当变压器空载合闸而铁心为正向丰满时,并联运改动压器的铁心趋向反向丰满.如图1所示-变压器B空载合闸时,变压器B中的励磁涌流方向、变压器A和变压器C励磁电抗中和应涌流的方向如图示箭头所指方向。
(2)变压器由初始的不丰满状况逐渐过渡到丰满状况,和应涌流将由小到大逐渐添加,和应涌流的巨细与励磁涌流的巨细有关。
2和应涌流存在的疑问有对于和应涌流的上述特征,存在如下相应的疑问:(1)因为和应涌流方向有对于励磁涌流方向反向。
当体系中某台变压器空载合闸时,零序电流通过两变压器中性点、大地进入运改动压器,或许致使运改动压器零序过流维护误动跳闸,如图1虚线所示。
变压器B空载合闸时,零序电流通过接地中性点回路流入变压器A和C,或许构成变压器A或C零序维护误动。
变压器空载合闸过程中的和应涌流及应注意的问题发表时间:2005-9-18 王丰军汪强来源:内蒙古电力资源关键字:配电励磁涌流和应涌流变压器空载合闸中性点信息化应用调查在线投稿加入收藏发表评论好文推荐打印文本本文论述了变压器空载合闸过程中产生和应涌流的特点、问题及应采取的防范措施和对策。
前言当发电厂或变电所内母线上连接两台或两台以上的变压器时,如果一台变压器进行空载合闸,在变压器绕组中将出现励磁涌流,与此同时,在与其并联运行的其它中性点接地变压器绕组中也将出现浪涌电流,称作和应涌流。
和应涌流与励磁涌流密切相关,交替产生。
当变压器的励磁涌流处于峰值附近时,母线电压的瞬时值较低,此时不会产生和应涌流;当变压器的励磁涌流处于间断期间,励磁涌流为零;母线电压恢复到额定电压附近,变压器在励磁涌流的直流分量和高电压共同作用下将产生和应涌流。
和应涌流的性质不仅取决于变压器是否空载,还与变压器中性点是否接地有关。
中性点不接地时,将只产生励磁涌流,不产生和应涌流,如图1所示。
本文仅以双母线连接方式为例,说明和应涌流的相关问题。
1 和应涌流的特点变压器空载合闸产生励磁涌流时含有很大的直流分量和大量的非周期分量,该直流分量流经其并联的。
图1 变压器运行连接示意图(假设变压器A运行于I母线,启动变压器C运行于H母线.变压器A、C中性点接地运行,变压器B停运) 中性点接地变压器的励磁电抗,使变压器铁心趋向饱和,从而产生相应的和应涌流。
其特点为:(1) 相对于励磁涌流而言,和应涌流为负(反)向的,即当变压器空载合闸而铁心为正向饱和时,并联运行变压器的铁心趋向反向饱和.如图1所示-变压器B空载合闸时,变压器B中的励磁涌流方向、变压器A和变压器C励磁电抗中和应涌流的方向如图示箭头所指方向。
(2) 变压器由初始的不饱和状态逐渐过渡到饱和状态,和应涌流将由小到大逐步增长,和应涌流的大小与励磁涌流的大小有关。
2 和应涌流存在的问题相对于和应涌流的上述特点,存在如下相应的问题:(1) 由于和应涌流方向相对于励磁涌流方向反向。
变压器容量计算与额定电流计算及口诀
一、变压器容量计算
1、首先要确定变压器供电负载额定功率:可根据客户的用电情况确定,负载总的额定功率=每个负载的额定功率之和。
2、变压器的额定负载系数确定:通常按照经验法确定,根据变压器
供电负载能否满足100%功率的需求,确定其额定负载。
一般负载系数为:小于等于100%的负载,额定负载系数为1.2,大于100%的负载,额定负
载系数可根据变压器实际能吸收的负载量来确定。
3、绝缘系数确定:对于变压器变压器,该系数一般为1.5,也就是
变压器分接头电压和变压器出口电压的比值,而对于变流器可以根据其实
际情况进行确定,常用的值为1.3~1.5
4、确定变压器额定电压:一般按照目标用户电压来确定,可根据客
户使用电压及系统需求进行确定,例如电力系统的额定电压一般为380V
或者220V,而国际上变压器的额定电压常用的有
110v,220v,380v,386v,440v,480v等。
变压器电流快速估算方法变压器是一种常用的电力设备,用于改变交流电的电压。
在使用变压器时,我们经常需要估算变压器的电流。
本文将介绍一种快速估算变压器电流的方法。
要快速估算变压器的电流,我们需要了解变压器的基本原理。
变压器是通过电磁感应原理工作的,由一个或多个线圈组成。
其中,输入线圈称为原边,输出线圈称为副边。
当原边通电时,会在副边产生感应电动势,从而产生输出电流。
根据电磁感应定律,变压器的输入功率等于输出功率。
根据变压器的基本原理,我们可以使用功率公式来估算变压器的电流。
功率(P)等于电压(U)乘以电流(I),即P = U * I。
在变压器中,输入功率等于输出功率,即Pin = Pout。
因此,我们可以得到变压器的电流估算公式为:Iout = Pin / Uout其中,Iout为副边电流,Pin为输入功率,Uout为副边电压。
使用这个公式,我们可以快速估算变压器的电流。
首先,我们需要测量变压器的输入功率和副边电压。
输入功率可以通过电力仪表进行测量,副边电压可以通过多用途电表或示波器进行测量。
接下来,将测量到的输入功率和副边电压代入公式中,即可得到副边电流的估算值。
这个估算值可以用来评估变压器的工作状态和负载情况。
需要注意的是,这个估算方法是基于理想变压器的假设,实际情况可能存在一些误差。
因此,在进行电流估算时,应该考虑到变压器的额定容量、效率等因素,并结合实际情况进行综合分析。
除了使用功率公式进行估算,还可以使用变压器的等效电路模型进行电流估算。
变压器的等效电路模型由电感和电阻组成,可以用来描述变压器的电流特性。
通过分析等效电路模型,可以得到更准确的电流估算结果。
快速估算变压器电流是一项重要的工作,可以帮助我们评估变压器的工作状态和负载情况。
使用功率公式或变压器的等效电路模型,可以得到较为准确的估算结果。
在进行电流估算时,应该考虑到变压器的额定容量、效率等因素,并结合实际情况进行综合分析。
这样可以更好地保证变压器的安全运行和有效利用。