变压器并联运行及条件
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简述变压器并联运行的条件
变压器并联运行是指将两个或多个变压器连接在一起,共同供电
负载。
变压器并联运行的条件有以下几个方面:
1. 额定电压相等:变压器并联运行时,各个变压器的额定电压必
须相等。
这样才能保证并联运行时电压的稳定性。
2. 短路电压相等:短路电流是变压器并联运行时的重要参数之一,短路电压的大小对变压器的并联运行有很大影响。
因此,变压器并联
运行时,各个变压器的短路电压也要相等。
3. 母线电压均匀:变压器并联运行时,母线的电压应保持均匀。
如果母线电压不均匀,会导致并联运行的变压器负荷分配不均,甚至
发生变压器过载。
4. 内部电压降小:变压器并联时,要求两个变压器的传输线路相同,电压降小。
这样可以减少线路损耗,提高输电效率。
5. 相序一致:并联运行的变压器,其三相电源的相序要保持一致。
如果相序不一致,会造成电压波动,影响设备的正常工作。
变压器并联运行能够提高供电系统的可靠性和经济性,但要满足
上述条件才能确保并联运行的安全稳定。
在实际应用中,需要根据实
际情况进行合理的设计和调试。
此外,在变压器并联运行过程中,还
需要定期进行巡检和维护保养,以保证其正常运行。
变压器并联运行
对于电力系统的优化配置和节能减排具有重要意义,因此在实践中应予以充分重视。
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。
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。
变压器并列运行的条件及方式
变压器并列运行的条件是:
1. 类型相同:并列运行的变压器应该是同一类型的变压器,即输入输出电压和频率相同。
2. 空载参数相近:并列运行的变压器应具有相似的空载参数,如短路阻抗和空载电流等。
3. 额定容量接近:并列运行的变压器的额定容量应该接近,以确保负载能够平均分配。
4. 相序一致:并列运行的变压器的相序应该一致,以避免相序不一致导致的问题。
变压器并列运行的方式有两种:
1. 主变和备变并列运行:将主变和备变的高压侧和低压侧分别通过并联装置连接在一起,当主变故障时,备变能够自动接替主变运行。
2. 并列运行:将多台变压器的高压侧和低压侧通过并联装置连接在一起,平均分配负载,提高供电能力。
在并列运行时,需要通过控制器或开关装置来确保各变压器的运行状态协调一致。
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。
变压器并联运行有三要素呀。
(1)变比相等。
变压器变化不等时,两台变压器构成的回路由于相同相间产生的相位差而产生环流,环流的大小决定于两台变压器变比的差异的大小。
根据磁势平衡的关系,虽然两台变压器原边接同一电源,但由于副边产生的均压电流,两台变压器一次也将同时产生环流。
(2)、联结组序号必须相同。
连接组别必须相同,这是因为接线组别不同时,变压器的副边电压相位就不同,至少差30°,这个电压将出现很大的环流,甚至将变压器烧毁。
(3)短路电压相同。
短路电压如不同,各变压器中虽然没有循环电流,但会使两台变压器的负载分配不均匀。
除上述三条之外,还应注意下面三个条件:
(1)一、二、次电压等级对应相等;
(2)并列运行时相序对应;
容量差不宜超过3:1,容量差过大的后果是负荷分配难于达到理想要求。
变压器并联的三个条件
变压器并联是指将两台或多台变压器通过一个线圈或多个线圈连接在一起,形成一个联合变压器。
它具有节电作用、提高变压器容量、调节电压等优点,被广泛应用于工、农用电力系统中。
(1)变压器的基本参数相同,不能超出变压器定型所指定的范围,并且并联的变压器的容量必须相同或相差不多,要求其相应的最大容量误差不大于20%。
(2)变压器的额定电压必须相同。
此外,变压器的高低压两侧,线圈的连接必须相同,这样才能确保它们的电源变压比相同,以及电流分布和从该电压变换中产生的漏磁一致。
(3)变压器线圈融合后,要确保它们之间的接触效果,以便获得良好的容性分布,并防止由融合不完全引起的变压器短路。
因此,在安装前,必须检查所有的连接头处是否清洁,并用万向节将它们固定起来。
总之,变压器并联必须满足以上三个关键条件,以达到节约能源、提高电压稳定性、提升开关装置等性能。
如果有任何一项条件未达到,都会影响变压器性能,甚至会造成不可挽回的损失,因此必须确保变压器的安装和检定遵循严格的操作规程,以确保它的高效可靠运行。