变压器并联满足的条件
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变压器的并联运行条件一、前言变压器是电力系统中常用的电气设备之一,其作用是将高电压转换为低电压或将低电压转换为高电压,并在电力系统中起到了很重要的作用。
在某些情况下,多个变压器需要并联运行,以实现更高的电力转换能力或保证电力供应的连续性。
但并联运行变压器需要注意一些条件,否则会产生不良的影响。
本文将重点讨论变压器并联运行的条件。
二、变压器并联的意义和特点1.意义1)提高电力转换能力多台变压器并联后,输入和输出电压都可增加,转换能力也随之提高。
2)保证供电连续性在单一变压器发生故障时,其它变压器仍可维持供电,从而保证了电力系统的连续性。
3)便于维护当需要对某个变压器进行维护时,其它变压器可继续工作,从而不会影响电力系统的正常运行。
2.特点变压器并联运行有一些特点,如:1)变压器输出电压相等或相差较小。
2)变压器输出容量相等或有一定比例,避免因功率失衡而出现大量的无功电流或过流现象。
3)应遵循先投在线变压器,再投离线变压器,并根据具体情况适当延时。
1.变压器参数相等或相近变压器在运行时,其输出电压和输出功率的大小与其内部参数相关。
当多台变压器并联运行时,其输出电压和容量必须相等或相差很小。
否则,在输出过程中,电压和容量不匹配会导致电力系统的不稳定,对系统造成不良影响。
当多台变压器并联时,其短路阻抗也必须相等或相近。
短路阻抗(也称内阻)是指变压器在短路情况下,输入电压保持不变时,其输出电流的最大值。
多台变压器并联时,其短路阻抗不相等会导致输出电流的不平衡,从而引发过流和电压不稳定等问题。
在变压器并联运行中,变比也是一个重要的参数。
变比是指变压器的输入电压与输出电压之比。
如果变比不相等,则输出电压将无法保持一致,从而导致输出电流和电压不稳定。
4.相位顺序一致在变压器并联运行时,变压器的相位顺序必须一致,即输入和输出电压的相位顺序必须相同。
否则,由于相位错位,会引起电流和电压波形的不同步,从而影响电力系统的稳定性。
简述电力变压器并列运行的条件电力变压器并列运行是电网运行中常见的一种方式,它可以提高电能的传输效率,保证电网的稳定运行。
在现代电力系统中,变压器并列运行的条件是一个重要的问题,它涉及到变压器的技术要求和电网的运行特点。
本文将从多个角度对电力变压器并列运行的条件进行简述,并对其技术要求和优势进行分析和总结。
一、电力变压器并列运行的概念和意义电力变压器是电力系统中常见的电能转换设备,它能够通过改变电压的大小来实现电能的传输和分配。
在电网中,多个变压器可以同时并联运行,即将多台变压器的输入端或输出端连接在一起,以实现更高的变压器容量和更好的电能传输效果。
电力变压器并列运行的主要目的是提高电能传输的效率,减少电能损耗,保证电网的安全稳定运行。
二、电力变压器并列运行的条件1.相位序列一致性电力变压器并列运行的第一个条件是相位序列一致性。
在电力系统中,每个变压器都有一个特定的相位序列,用来标识其输入端和输出端之间的相位差。
当多台变压器并列运行时,它们的相位序列必须一致,否则会导致电网的短路故障和设备的损坏。
在选择并列运行的变压器时,需要保证它们的相位序列一致。
2.额定电压和电流一致性电力变压器并列运行的第二个条件是额定电压和电流一致性。
在电力系统中,每个变压器都有一个特定的额定电压和电流,用来标识其最大容量和运行特性。
当多台变压器并联运行时,它们的额定电压和电流必须一致,以保证电能的传输平衡和设备的正常运行。
在选择并列运行的变压器时,需要确保它们的额定电压和电流一致。
3.短路阻抗一致性电力变压器并列运行的第三个条件是短路阻抗一致性。
短路阻抗是指变压器在短路状态下对电流的阻碍能力,它越大表示变压器的负载能力越强。
当多台变压器并联运行时,它们的短路阻抗应该尽量一致,以保证电力系统的稳定性和负载平衡。
在选择并列运行的变压器时,需要确保它们的短路阻抗一致。
4.运行参数一致性电力变压器并列运行的第四个条件是运行参数一致性。
变压器并列运行及负荷分配的计算Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】一、变压器并列运行的条件是什么?1.变比相等。
变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
差值最多不超过±0.5%。
2.联结组序号必须相同。
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
3.两台变压器容量比不超过3:1。
容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
4.短路电压相同。
关于短路电压要求相同的说明:实际上是非常接近即可,因为试验值往往与设计理论值有一定的偏差,铭牌上写的都是试验值,即实际值。
如果短路电压相差过大,会导致短路电压小的发生过负荷现象,建议允许差一般不超过10%。
至于为什么,请看文末的变压器并列运行负荷分配计算。
二、什么叫变压器的短路电压?这里要先说一下变压器的阻抗电压变压器的阻抗电压百分数由电抗电压降和电阻电压降组成。
在数值上与变压器的阻抗百分数相等,表明变压器内阻抗的大小。
阻抗电压百分数表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降的大小。
它对于变压器在二次侧发生短路时,将产生的短路电流大小有决定性意义,对变压器制造价格和变压器的并联运行也有重要意义,也是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。
此数值在变压器设计时遵从国家标准。
阻抗电压百分数的大小与变压器的容量有关,一般变压器容量越大短路阻抗也就越大(一般情况哦)。
我国生产的电力变压器,阻抗电压百分数一般在4%~24%的范围内。
再说变压器的短路电压变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压百分比。
实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。
同容量的变压器,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。
变压器并列运行需要什么条件变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。
其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。
又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
那么变压器并列运行需要什么条件呢?这是一个很常见的问题。
首先,我们来看看变压器并列的需求是什么,然后再来讨论并列的条件。
(1)一般情况,看下图:在这张图中,我们看到了两台变压器,分别标记为T1和T2。
系统恢复方法:在实际运行中,两段母线由各自的变压器供电。
于是,两段进线断路器QF1和QF2均闭合,而单母线分段的母联断路器QF3打开;如果某段进线的变压器或者中压侧出现问题,例如出现严重电压凹陷(欠压或者失压)或者故障,则该段进线断路器打开,然后闭合母联断路器QF3;当系统恢复后,有两种恢复方法:恢复方法1:将母联断路器QF3打开,再闭合对应的进线断路器。
这种方法简单,但母线上的负载例如电动机在经历了一次停电重起动后,需要再次经历停电重起动。
恢复方法2:先将对应的进线断路器闭合,这时变压器并列运行,然后再将母联断路器打开。
这种方法稍微复杂,但负载无须经历第二次停电重起动。
我们来看变压器并列的条件:第一:变压器自身的条件包括:变压器的接线方法和变比一致,变压器的阻抗电压一致,变压器的二次电压一致。
第二:线路条件包括:中压侧必须来自同一个配电网,它们的相位、初相角和频率一致,电压幅值也一致。
同时,中压侧必须要能经受的住低压侧的上电起动冲击。
(2)系统配备了发电机的情况,我们再看下图:此图比图1复杂一些,图中有自备发电机,并且发电机的断路器与市电的进线断路器之间有联锁和互投的关系。
变压器并列运行条件简述1.变压器并列运行的条件变压器并列运行时,理想的运行情况是:变压器已经并列运行而没有带负荷时,各变压器与单独空载运行时一样,只有空载电流,各变压器之间没有还流存在:当带上负荷以后,各变压器能够按期容量的大小从成比例地分配负荷,即大容量的变压器多分担负荷,小容量的变压器少分担负荷。
为达到上述理想运行情况,并列运行的变压器必须满足下列条件:1.变压器应联结组标号相同;2.变压器的电压比应相等,其电压比最大允许相差±0.5%;3.变压器阻抗电压百分比应相等,允许相差不超过±10%;4.变压器容量比,不超过3:1。
2.变压器并列运行的意义2.1提高运行的经济性由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
2.2提高供电的可靠性当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性2.3 可以分期安装变压器如变电站的负荷是遂渐增加的,相应可以遂年根据需要安装并列变压器,从而减少初次投资,充分发挥资金的经济效益。
2.4有利于安排变压器的检修。
3.分析变压器并列运行条件不满足时产生的后果下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果。
3.1电压比(变比)不相同的变压器并列运行由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。
由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△e,在△e的作用下,副边绕组内便出现了循环电流ic,当两台变压器的额定容量相等时,即sni=snii。
循环电流为:ic=△e/(zdi+zdii);式中zdi-表示第一台变压器的内部阻抗;zdii-表示第二台变压器的内部阻抗;如果zd用阻抗电压uzk表示时,则zd=uzk*un/100in;式中un表示额定电压(v),in表示额定电流(a);当两台变压器额定容量不相等时,即sni≠snii,循环电流ic为:ic=α*ii/[uzki+(uzkii/β)];式中:uzki-表示第一台变压器的阻抗电压;uzkii-表示第二台变压器的阻抗电压;ini<inii;α--用百分数表示的二次电压差;ii--变压器i的副边负荷电流;< p=""></inii;α--用百分数表示的二次电压差;ii--变压器i的副边负荷电流;<> 根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。
变压器并联运行执行标准在电力系统中,变压器是起到将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级的重要设备。
有时候,为了满足电网的需要或者实现备用功能,需要将多台变压器并联运行。
为了确保变压器并联运行的安全稳定,制定了一系列的执行标准。
首先,变压器并联运行执行标准要求各个并联变压器的额定电压、额定容量、相位顺序、连接方式等参数必须相同。
这是为了确保各个变压器在运行时能够均衡负荷,避免出现负载不均匀导致某台变压器过载的情况。
其次,变压器并联运行执行标准要求各个并联变压器的短路阻抗差异不能太大。
短路阻抗差异大会导致并联变压器在运行时出现电流分配不均匀,甚至引起电流过大的情况,从而影响电网的安全运行。
此外,变压器并联运行执行标准还要求各个并联变压器的冷却方式和绝缘等级要一致。
冷却方式不一致会导致温度分布不均匀,影响变压器的散热效果;绝缘等级不一致则容易导致局部放电和绝缘击穿等故障。
另外,变压器并联运行执行标准还要求各个并联变压器的开关操作必须同步。
在变压器并联运行时,开关操作的同步可以避免因为一个变压器失压而引起其他变压器运行不稳定,确保系统的正常运行。
最后,变压器并联运行执行标准还要求对并联变压器的运行参数进行实时监测和记录。
通过实时监测可以及时发现并解决变压器运行中的问题,确保系统的安全稳定运行;通过记录运行参数可以为后续的运行管理和故障分析提供数据支持。
总的来说,变压器并联运行执行标准的制定是为了确保并联变压器在运行时能够稳定、安全地工作,提高电网的可靠性和运行效率。
执行标准的严格执行对于电力系统的安全稳定运行具有重要的意义,也为变压器并联运行提供了可靠的保障。
变压器一次可以并联,二次并联要注意同名端(相位),功率要接近,输出电压要一样。
接线参考下图;已解决问题收藏转载到QQ空间变压器并联应该怎么接线[ 标签:变压器接线,变压器,并联 ]变压器并联应该怎么接线需要注意什么無鍅ぷ修誓回答:4 人气:7 解决时间:2009-10-23 22:05满意答案变压器并联一般都是指变压器二次并联,并联变压器最好选用同规格型号的,至少也要求二次电压相等,并联时可把二只变压器的初极任意并联,二变压器次极任意一根线连接,通电,用电压表测量二个空着线端,如果电压几乎为零,那就可以把被测量的二个线端连接就完成了变压器的并联,如果电压为二个变压器输出电压的和,那就把任意一个变压器的二个线端对调一下。
如果是三相变压器,可以先把零线连接起来,同样把测量到没有电压的线端连接就可以完成变压器的并联。
变压器并联运行的条件2009-11-07 16:06所谓变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。
变压器并联运行有如下优点:1、多台变压器并联运行时,如果其中一台变压器发生故障或需要检修,那么另外几台变压器可分担它的负载继续供电,从而提高了供电的可靠性。
2、可根据电力系统中负荷的变化,调整投入并联的变压器台数,以减少电能损耗,提高运行效率。
3、可根据用电量的增加,分期分批安装新变压器,以减少初期投资。
对变压器的并联运行状态有一定的要求,最理想的并联运行情况是:1、空载时各台变压器中只有原边的空载电流,由各变压器副边绕组通过母线组成的回路中,以及原边回路中没有环流。
2、负载时各变压器所分担的负载量,应该按各自额定容量的大小成比例分配,防止其中某台过载或欠载。
3、负载时各变压器所分担的电流,应该与总的负载电流同相位。
这样当总的负载电流一定时,各变压器所分担的电流最小;如果各变压器所分但的电流一定时,则总的负载电流最大。
为了提高供电可靠性和灵活性,保证变压器安全经济运行,在实践中通常将两台或以上变压器并列运行。
变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上。
当一台变压器发生故障时,并列运行的其他变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当需要检修时,变压器可以先并联备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,有利于提高供电可靠性。
由于用电负荷季节性很强,特别是农业排灌用电较多的农村地区,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
变压器并列运行条件为了达到理想的运行效果,变压器并列运行时必须满足下面4个条件:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同。
如果电压比不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器的出力。
当电压比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。
为了避免因电压比相差过大产生循环电流过大而影响并列变压器的正常工作,规定电压比相差不宜大于0.5%。
(2)各台变压器的阻抗电压应相等。
当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。
变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。
所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。
(3)各台变压器的接线组别应相同。
变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。
当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差和电压差。
在电压差的作用下,引起的循环电流有时与额定电流相当,但其差动保护、电流速断保护均不能动作跳闸,而过电流保护不能及时动作跳闸时,将造成变压器绕组过热,甚至烧坏。
变压器的并列运行及负荷分配一、变压器并列运行的条件是什么?1.变比相等。
变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
差值最多不超过±0.5%。
2.联结组序号必须相同。
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
3.两台变压器容量比不超过3:1。
容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
4.短路电压相同。
关于短路电压要求相同的说明:实际上是非常接近即可,因为试验值往往与设计理论值有一定的偏差,铭牌上写的都是试验值,即实际值。
如果短路电压相差过大,会导致短路电压小的发生过负荷现象,建议允许差一般不超过10%。
至于为什么,请看文末的变压器并列运行负荷分配计算。
二、什么叫变压器的短路电压?变压器的阻抗电压百分数由电抗电压降和电阻电压降组成。
在数值上与变压器的阻抗百分数相等,表明变压器内阻抗的大小。
阻抗电压百分数表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降的大小。
它对于变压器在二次侧发生短路时,将产生的短路电流大小有决定性意义,对变压器制造价格和变压器的并联运行也有重要意义,也是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。
此数值在变压器设计时遵从国家标准。
阻抗电压百分数的大小与变压器的容量有关,一般变压器容量越大短路阻抗也就越大(一般情况哦)。
我国生产的电力变压器,阻抗电压百分数一般在4%~24%的范围内。
变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压百分比。
实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。
同容量的变压器,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。
所以说:短路电压百分数=阻抗电压百分数(有时说成短路阻抗百分数)。
变压器并列运行条件变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。
变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。
其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。
又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。
因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同(2)各台变压器的阻抗电压应相等(3)各台变压器的接线组别应相同。
下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果:(一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行:由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。
由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。
在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。
当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。
循环电流为:IC=△E/(ZdI+ZdII)式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则Zd=UZK*UN/100IN式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A)当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC为:IC=á*II/[UZKI+(UZKII/a)]式中:UZKI--表示第一台变压器的阻抗电压UZKII--表示第二台变压器的阻抗电压INI<INIIá--用百分数表示的二次电压差II--变压器I的副边负荷电流根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流Ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。
关于变压器并列运行的问题时间:2007-3-24 浏览人数:3867问:三台变压器,两台630KVA,一台800KVA能否并列(非分列运行)运行,本来三台变压器应该设计为分列运行较为安全,但是我是在进行变配电房改造设计,原来系统就是并列运行的!分列运行要增容很多!我记得哪本书上说变压器容量最好一致,不能差太多,为什么答:◆1 变压比相同 <0.5%2 接线组别相同3 短路电压(阻抗电压)相等 <10%4 容量比不超过3:15 投入前要进行核相实验◆变压器并列运行条件:1。
变比应相等。
2。
联结组标号必须一致。
3。
短路电压应相等。
4。
容量比不应超过1/3。
5。
连接相序必须相同。
则可以使各自变压器承担负荷按容量正比分配◆再分别说明一下。
1。
变比应相等。
2。
联结组标号必须一致。
5。
连接相序必须相同。
以上三点是变压器并联运行的基本条件,缺一不可。
第4点确切来说应该是:容量比不宜超过1/3。
从理论上来讲,并联运行的变压器不受容量差别的影响,但在实际运行中,如果容量差别过大,变压器的负荷分配容易受线路连接阻抗等一些因素的影响,造成变压器实际负荷分配比例变化失衡,因此一般建议(有的地方是强制)变压器容量比不宜超过1/3。
至于第3点短路电压应相等,这一点并不是变压器并联运行的充分条件。
下面给出一个计算公式大家可以分析:两台并联运行的变压器1#、2#,并联后的负荷比例计算:Se1:1#变压器的额定容量Se2:2#变压器的额定容量S1:1#变压器的实际负荷S1:1#变压器的实际负荷Uk1%:1#变压器的短路电压百分比(变压器铭牌上有标明)Uk2%:2#变压器的短路电压百分比(变压器铭牌上有标明)则:S1/S2=(Se1/Uk1%)/(Se2/Uk2%)当Uk1%=Uk2%时,S1/S2=Se1/Se2,两台变压器的负荷率相等,这是最理想的情况,变压器的利用率也最高。
因此,在订购变压器时,并联运行的变压器的短路阻抗最好相对(接近)。
简述三相变压器并联运行的条件一、引言三相变压器是电力系统中常见的重要设备,其作用是将高电压变换成低电压,或将低电压升高到高电压,以满足不同场合下的用电需求。
在实际应用中,由于负荷的变化和维护等原因,有时需要将多个三相变压器并联运行,以提高系统的可靠性和灵活性。
本文将详细介绍三相变压器并联运行的条件。
二、三相变压器基本原理三相变压器是由三个单相变压器组成的,其中每个单相变压器都包含一个铁芯和两个线圈。
其中一个线圈称为主线圈,另一个线圈称为副线圈。
当主线圈通入交流电时,会在铁芯内产生一个磁场。
这个磁场会穿过副线圈,并在副线圈中产生一定大小的电动势。
如果副线圈接入负载,则会产生一定大小的电流。
通过调节主、副线圈之间的匝数比例可以实现输入输出电压之间的转换。
三、三相变压器并联运行条件1.额定容量一致在进行三相变压器并联运行时,必须确保各个变压器的额定容量一致。
如果容量不一致,会导致某些变压器负载过重,从而影响系统的稳定性和安全性。
2.相序一致三相变压器中的三个线圈分别对应三个电源相,因此在并联运行时必须确保各个变压器的相序一致。
如果相序不一致,会导致电流方向不同,从而产生反向磁场,影响系统的正常运行。
3.短路阻抗比值接近在进行三相变压器并联运行时,还需要确保各个变压器的短路阻抗比值接近。
短路阻抗是指在额定电压下,将一个线圈短路所产生的电流与输入电流之比。
如果短路阻抗比值差异较大,则会导致负载不均衡、电流分配不合理等问题。
4.空载电流差异小在进行三相变压器并联运行时,还需要确保各个变压器的空载电流差异小。
空载电流是指主线圈通入额定电压后,在副线圈未接入负载时所消耗的电流。
如果空载电流差异较大,则会导致负载不均衡、电流分配不合理等问题。
5.短路电压比值接近在进行三相变压器并联运行时,还需要确保各个变压器的短路电压比值接近。
短路电压是指在额定电流下,将一个线圈短路所产生的电动势与输入电动势之比。
如果短路电压比值差异较大,则会导致负载不均衡、电流分配不合理等问题。
变压器并用原理
变压器并联运行原理是将两台或多台容量相同、相位相同、电压比相同的变压器的一端并联起来,另一端接入负载,以提高负载电流和扩大供电范围的一种运行方式。
在变压器并联运行时,各变压器的原边电压相等,副边电压也相等,但各变压器副边电流可以互不相等。
由于变压器的内阻抗很小,各变压器的负载电流分配与其容量成正比,因此当变压器容量不够大时,可以将多台变压器并联起来,利用多台变压器的小容量之和来满足负载电流的需要。
变压器并联运行时,各变压器的额定电压、额定电流、额定容量和变比应满足以下条件:
各变压器的额定电压相等,即各变压器副边电压相等。
各变压器的额定电流相等,即各变压器副边电流相等。
各变压器的额定容量相等,即各变压器副边容量之和等于总容量。
各变压器的变比相等,即各变压器原边与副边的电压比相等。
在满足以上条件的情况下,变压器并联运行可以充分利用变压器的容量,提高供电的可靠性。
此外,当某台变压器出现故障时,可以将其从并联组中切除,其他变压器仍
能继续供电,提高了系统的可靠性。
需要注意的是,变压器并联运行时,各变压器的相位和相位角应保持一致,以避免产生环流和影响变压器的正常运行。
同时,并联运行的变压器应具备各自的保护装置和测量仪表,以便于监测和维修。
总之,变压器并联运行原理是一种有效的提高供电可靠性和利用变压器容量的方法。
在实际应用中,需要严格满足各变压器的参数和配置要求,以确保变压器的正常运行和供电质量。
筑龙网 W W W .ZH U L O N G .C OM 并联运行变压器的负荷分配发电厂和变电所中,常遇到几台变压器并联运行的情况。
所谓“并联”,就是几台变压器的一次侧和二次侧分别接到两侧公共的母线上。
变压器的并联运行必须符合下述三个条件:①绕组接线组别相同;②高压和低压侧电压分别相等(变比相等);③阻抗电压(短路阻抗)的百分值相等。
否则,如果前两个条件不满足,变压器线圈里会产生循环电流;如果仅第三个条件不满足,则会造成变压器间负荷分配不合理,可能有的过载,有的仍欠载。
即负荷功率将不能按照变压器的额定容量分配,每台变压器的负荷系数ρ可按下式求得:式中 S——总负荷,kVA; U K ——该变压器的阻抗电压值; S e ——该变压器额定容量,kVA。
例如:两台SLJ 系列配电变压器并联运行,绕组接线组别:Y,yn0。
高压l0kV,低压0.4kV。
1号变压器额定容量800kVA、阻抗电压4.5%,2号变压器额定容量400kVA、阻抗电压4%。
2号变压器负荷为1.08×400=432(kVA)筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C OM 两台阻抗电压不相同的变压器并联运行时,阻抗电压大的变压器(1号)分担负荷偏低;阻抗电压小的变压器(2号)分担负荷偏高。
这将影响变压器的经济运行。
为限制2号变压器过负荷,必须降低总负荷,使ρ1、ρ2都小于或等于1。
若ρ2=1,则S=1×0.04×27778=1111(kVA)时,2号变压器将分担400kVA;1号变压器为1111—400=711(kVA)。
如果希望并联运行变压器的负荷根据其容量均衡分配,必须使它们的阻抗电压值相等。
在实际运用中,并联变压器的阻抗电压间差值不应超过10%;要使变压器的容量都得到充分利用,容量大的变压器的U k 应小于容量小的变压器的U k 。
变压器并联满足的条件
1、额定电压比相等:并联的变压器必须具有相同的额定电压比,以确保电流的均匀分配。
如果电压比不相等,变压器之间会产生循环电流,导致变压器过热甚至损坏。
2、联结组标号相同:不同联结组标号的变压器不能并联运行。
因为不同联结组的变压器在二次侧产生的电压相位不同,会产生循环电流,威胁变压器的正常运行。
3、阻抗电压一致:并联运行的变压器应具有相近的阻抗电压,以确保负载电流的均匀分配。
如果阻抗电压相差过大,某些变压器可能会过载,而其他变压器则未充分利用,导致效率低下。
4、容量不超过三比一:并联运行的变压器单台容量之比不应超过3:1。
过大的容量差异可能导致负荷分配不合理,一台变压器过载而另一台变压器未充分利用,从而降低整体效率。
实施变压器并联运行可充分利用变压器的容量。
在用电负荷较小、低于其中一台的容量时,可停用其中一台,这样就提高了变压器的效率。
同时,并联运行也有助于提高供电的可靠性和灵活性。
总之,为了确保变压器的安全和稳定运行,我们需要注意并满足上述四个条件。
在实施变压器并联运行时,必须严格遵守这些条件,确保电力系统的正常运行和高效运行。