电力自耦变压器公共绕组过负荷分析
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变压器知识培训试题库一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题 1 分。
注:有少部分题与变压器无关,但也作为考试试题)1.正弦交流电的三要素是()。
(A) 电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。
答案:B2.电感在直流电路中相当于()。
(A) 开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。
答案:B3.电容器中储存的能量是()。
(A) 热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。
答案:D4.恒流源的特点是()。
(A) 端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。
答案:C5.三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的()倍。
(A)1 ;(B);(C) ;(D) 。
答案:C6.在电容电路中,通过电容器的是()。
(A) 直流电流;(B)交流电流;(C)直流电压;(D)直流电动势。
第1 页共45 页答案:B7.两只阻值相同的电阻串联后其阻值()。
(A) 为两只电阻阻值的乘积;(B)等于两只电阻阻值之和;(C)等于两只电阻阻值之和的 1/2;(D)等于两只电阻阻值的倒数和。
答案:B8.三相对称负载星接时,相电压有效值是线电压有效值的()倍。
(A)1 ;(B) ;(C)3 ;(D) 。
答案:D9.电感元件的基本工作性能是()。
(A) 消耗电能;(B)产生电能;(C)储存能量;(D)传输能量。
答案:C10.三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的()倍。
(A) ;(B)1 ;(C) ;(D) 。
答案:D11.主变压器重瓦斯动作是由于()造成的。
(A)主变压器两侧断路器跳闸;(B)220kV 套管两相闪络;(C)主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路;(D)主变压器大盖着火。
答案:C12.交流测量仪表所指示的读数是正弦量的()。
(A) 有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。
答案:A13.由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为()。
一、选择题(共 100 题,每题 1 分):【1】对异步电动机启动的主要要求是()。
A.启动电流倍数小,启动转矩倍数大B.启动电流倍数大,启动转矩倍数小C.启动电阻大,启动电压小D.启动电压大,启动电阻小【2】下列()接线的电压互感器可测对地电压。
A.YyB.YynC.YNynD.Dyn【3】当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑()。
A.500kV系统B.220kV系统C.站用电系统D.35kV系统【4】班组培训中,()是必须悬挂的图表。
A.接地选择顺位表B.培训计划表C.紧急事故拉闸顺位表D.主要设备参数表【5】变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黒并有一种特殊的气味,这表明变压器()。
A.铁芯接片断裂B.铁芯局部短路与铁芯局部熔毁C.铁芯之间绝缘损坏D.绝缘损坏【6】变压器油箱中应放()油。
A.15号B.25号C.45号D.35号【7】不对应起动重合闸主要是为了()。
A.纠正保护误动作B.防止保护不起动重合阐C.开关偷跳后可以重合一次D.防止断路器辅助触点损坏而不能起动重合闸【8】断路器油用于()。
A.绝缘B.灭弧C.绝缘和灭弧D.冷却【9】操作票要由()填写。
A.监护人B.值班长C.所长D.操作人【10】线路停电时,必须按照()的顺序操作,送电时相反。
A.断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关B.断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关C.负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器D.母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器【11】对于同一电容器,两次连续投切中间应断开()min时间以上。
A.5B.10C.30D.60【12】平行线路间存在互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电势,它会改变线路()的相量关系。
A.相电压与相电流B.零序电压与零序电流C.零序电压与相电流D.相间电压与相间电流【13】全电路欧姆定律应用于()。
A.任一回路B.任一粒回路C.电路D.简单电路【14】变压器大盖坡度标准为()。
浅析变电站主变压器的保护配置发布时间:2022-10-30T02:34:57.404Z 来源:《科技新时代》2022年第12期作者:郝飞进[导读] 本文浅析了变电站主变压器的保护配置,主要是为了保障主设备在运行过程中的安全性郝飞进国网山西省电力公司超高压变电分公司山西太原 030000摘要:本文浅析了变电站主变压器的保护配置,主要是为了保障主设备在运行过程中的安全性。
分析了变电站中的主变压器保护配置的内容并提出了相关的方案,提出变电站主变压器保护配置中的一些不足之处,为变电站中的工作人员提供一些参考,从而提高工作的质量和水平。
关键词:变电站;主变压器;保护配置引言变电站内主变压器的保护配置分为三个层次:变电站按站控层、间隔层和过程层。
首先,主变压器的站控层的组成部分为主机操作员站、分站控制设备及智能化装置接口机器,缺一不可。
它能够较好地显示人机界面,完成对间隔层及过程层中的相关装置的管理和控制。
另外还可以加强远距离监控、调度集中控制站的两者之间的关联,此过程中利用二次子系统形成了间隔层,遇到站控层或者无法使用网络的情况,同时它也能够实现对位于间隔层中的各装置的实时监控目标;常规性的互感器及合并单元、智能终端最终导致了过程层的形成。
就其作用进行分析,主要表现在采集电气量、监管并检测装置的运转情况上[1]。
1变压器主要部件及可能出现的故障变压器主要包括器身、调压装置、油箱和冷却装置以及保护装置等。
在器身中主要包括铁心、绕组、绝缘部件及引线;调压装置主要为分接开关、无励磁调压及有载调压;而在保护装置中包含储油柜、安全气道、吸湿器等六大重要装置。
主变压器作为变电站中的重要电气设备,它能够满足用户的基本电力网安全需求以及经济的运行需求,并且能够在调度时拥有较强的灵活性,因此在变电站的运行过程中,若是由两台以上的变压器同时进行并联运行,那么大多数都是采用分级绝缘且合理的中性点接地方式[2]。
变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。
利用六角图对500kV自耦变压器进行带负荷测试的原理与分析摘要:在投入运行后,对继电器的环网线路应进行带载检查。
本文主要介绍了六角图带负荷测试中,采用六角图带负荷测试,对其进行了试验,并对其进行了试验。
在某500kV变电所2#主变电所改造项目中,对其进行了试验,并对试验结果进行了检验。
关键词:六角图;500KV自耦变压器;带负荷测试引言带负载测试指的是在新投设备开始运行的时候,对带电设备进行电流、电压、相位等电气量的测量,并对比和分析所测得的电气量,从而确定其接线、极性、相别等的准确性。
带载试验是电网节点差动保护、主变压器(主变电所)差动保护和配向保护的关键技术。
在继电保护及自动装置的不正确操作中,有相当大的一部分是由于带有指向性的保护接线失误造成的,因此,为了保证电力系统的安全性和稳定性,对新投的设备来说,一定要有一套合适的带负载测试方法。
六角图进行带负载测试,旨在排除设计、安装过程中出现的问题(接错线、极性接反等),是当前判定保护回路接线是否正确最综合、最高效的方式。
变压器在实际应用中,其保护原理、接线方式因变压器在实际应用中存在着较大的差异,且在实际应用中存在着一定的难度。
为避免出现接错,在主变电运行之前,或在主变电流二次回路变更之后,一定要对TA的相序、极性和线路进行检查,以保证变压器的保护工作的正确性。
本文论述了“六角图”的基本理论及绘制方法,并给出了应用该六角图来分析、判定主变电压相值的方法,最后给出了一个具体的例子。
1、利用六角图对变压器带负荷测试的分析方法在进行变压器的带载试验时,必须了解到变压器的各个侧电流的大小、相位、有功、无功功率的大小以及流动情况。
首先,使用相位表在保护屏上顺序地测量出变压器各侧三相电流的幅值和相位(参照相位通常取高侧A相TV二次电压作为参照),然后在后台监控中,获得变压器各侧的有功和无功功率的大小和流向。
其次,在测量的基础上,制作一个六角图的图表,并将六角图图表上显示的电流与无功传输状态进行对比,对六角图图表上显示的电流进行分析,是负载试验中最重要的一个步骤,通常需要从四个角度来进行分析,如果满足了四个条件,那么就可以认为主变保护的电流回路连接是正常的。
单位招聘考试变压器知识(试卷编号121)1.[单选题]Y/Y/△结线变压器测直阻时,是否需要打开△结线侧?( )A)不必要B)必要C)打开与不打开△结线都一样答案:B解析:2.[单选题]三相三芯柱变压器,由于其磁路的不对称,导致三相空载励磁电流不等,三相铁芯柱中的磁通量( )。
A)不相等B)两边相相等C)相等答案:C解析:3.[单选题]一负载RL经理想变压器接到信号源上,已知信号源的内阻R0=800Ω,变压器的电压比K=10。
若该负载折算到一次侧的阻值RL正好与R0达到阻抗匹配,则负载RL为()A)80ΩB)0.8ΩC)8Ω答案:C解析:4.[单选题]主变压器当调压机构调压档位显示在档位5时,该变压器的变比为()A)110/35B)165/56C)187/56答案:C解析:5.[单选题]变压器绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的( )A)50%B)30%C)70%D)80%答案:C6.[单选题]变压器负载试验时,其二次绕组短路,一次绕组分接头应放在( )位置。
A)最大B)额定C)最小D)任意答案:B解析:7.[单选题]变压器外观验收时,导电回路应采用()热镀锌螺丝(不含箱内)。
A)4.8级B)5.8级C)6.8级D)8.8级答案:D解析:8.[单选题]特种车辆进出变电站应由()引导,作业间断期间应停放到指定地点,A)工作负责人B)专人C)工作人员D)到位人员答案:B解析:9.[单选题]通过间接方法判断电气设备操作后的位置时,至少应有( )或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。
A)两个非同样原理B)两个同样原理C)两个同样设备D)三个非同样原理答案:A解析:中电联网络化考试题库10.[单选题]主变运行中,断流阀的控制手柄在( )位置。
A)停止B)手动C)运行D试验D)以上都不对答案:C解析:悬挂( )标示牌。
⾃耦变压器的分析计算⾃耦变压器的分析和计算1. ⾃耦变压器原理2.单相⾃耦变压器的计算⽅法3. 三相⾃耦变压器的计算⽅法1. ⾃耦变压器原理如果把⼀个双绕组变压器的⼀次绕组和⼆次绕组按顺极性串联起来,并把⼀次绕组1N 作为公共绕组,把⼆次绕组2N 作为串联绕组(如下图所⽰),这就构成了⼀台⾃耦变压器。
⾃耦变压器的两个绕组之间,不但有磁的联系,还有了电的联系。
所以,⾃耦变压器是双绕组变压器的⼀种特殊形式。
⼜因为⾼低压绕组是相串联在⼀起的,所以,有时也把它称为单绕组变压器。
⾃耦变压器有升压模式(如下图的左图)和降压模式(如下图的右图)。
⾃耦变压器的优点是电抗较低,线路压降⼩,损失也低,但是,等效阻抗较低,因⽽短路电流较⼤,是其缺点。
2.单相⾃耦变压器的计算⽅法当计算⾃耦变压器时,应该特别注意以下⼏个特点:1.可以认为⾃耦变压器是由普通双绕组变压器改制的,因此,它的计算⽅法就跟普通变压器的计算⽅法⼤体相同。
但是,也有它⾃⾝的⼀些特点:2.⾃耦变压器分为公共绕组和⾼压端的串联绕组两部分。
不管是升压变压器,还是降压变压器,公共绕组都是低压绕组,即有1X E E =;串联绕组部分则是构成⾼压端的⼀部分,即有21H E E E +=。
(式中的下标“X ”代表低压;“H ”代表⾼压。
下同。
)3.对于⾃耦变压器,其变⽐可以⽤)/(211N N N +或121/)(N N N +表⽰,符号含义见上图。
4.⾃耦变压器各个部分电流的⽅向跟普通变压器是相同的,即电流从⼀个绕组的某⼀极性进⼊后,从另⼀个绕组的同极性端流出。
通过每个绕组的电流值的计算⽅法也都是跟普通双绕组变压器电流的计算⽅法相同。
例如,不管是升压变压器,还是降压变压器,通过绕组1的电流都等于;/1old 1E S I =通过绕组2的电流都是2old 2/E S I =(下标“old ”表⽰是普通双绕组变压器。
下同)⽽且,⽆论在升压变压器的输⼊端电流,还是在降压变压器中输出端的电流都是⽤公式21X I I I +=来计算的。
变压器过负荷分析及措施摘要:牵引变压器是牵引供电系统中的核心设备,其接线方式不同。
变压器的形式不仅影响变电站主接线和变压器的容量,而且影响变电站的容量。
牵引负荷会影响电力系统负荷,也会影响到工程造价的。
因此,变压器的选择是牵引供电系统设计中的一个重要环节。
关键词:变压器;过负荷;措施我国高速铁路牵引负荷存在随机波动性,全天平均负荷率低,但也会出现短时过负载情况,这对牵引变压器的过负载能力提出了很高要求。
若牵引变压器容量等级选取过大,不利于牵引变压器容量利用率的提高,也不利于牵引变电所的经济运行。
1动车组牵引系统组成1.1牵引系统概述动车组分为2个动力单元:M1+M2,M3+M4。
动车组要求的弓网电压为25kV、50Hz的单相交流电,由受电弓从接触网受电、通过VCB与牵引变压器1次侧绕组连接。
每个动力单元车中各设一台牵引变压器、两台牵引变流装置及八台牵引电机。
牵引变流装置牵引运行时向牵引电动机供电,制动时将制动再生电能反馈回电网,在牵引及再生制动时向主电动机供应电力和制动时电力再生控制之外且具有保护功能。
牵引电动机使用3相鼠笼式感应电动机,轴端安装有速度传感器,检测转子频率,并将信息反馈给牵引变换装置、制动控制器。
1.2牵引系统关键部件简述1.2.1牵引变压器CRH2A型动车组牵引变压器具有2次绕组为2个独立绕组,每个绕组与一台牵引变流装置连接,使2次绕组具有高电抗和弱藕合性,确保牵引变换装置具有稳定运行的特性。
另外,为对应于每个2次绕组的增容,1次绕组配置了2个并联结构的线圈;为了减轻重量,1次,2次线圈采用了铝质线圈;1次绕组接地侧、2次绕组侧及3次绕组侧的绝缘套管采用了耐热环氧树脂将11根铜质中心导线注塑一体成形的端子板。
相对于3次绕组侧的一端子使用并引出了2根中心导线的特点。
CRH2A型动车组牵引变压器具有壳式变压器结构,油箱分为上下两个部分。
油枕与主体箱通过连接孔与主体箱内的油流通,油充填在波纹管的外侧,波纹管的内侧与大气相通。
自耦变压器公共绕组过负荷原因分析摘要:自耦变压器在某种运行方式下,高压侧和中压侧还未到达额定容量,而公共绕组就已过负荷告警。
对此,就为什么会出现上述情况以及如何改善运行方式才能使得主变压器尽可能满载运行进行了研究。
首先通过对自耦变压器进行建模分析,推导出数学方程式,根据不同的运行方式进行分析,得出问题的原因,即自耦变压器在高压侧和低压侧同时向中压侧输送功率时,当公共绕组到达额定功率,高压侧和中压侧输送功率不能达到满功率输出。
然后,对一个具体变电站的实际运行数据进行计算,验证了理论分析的结果,并提出了使自耦变压器尽可能地满负荷运行的方法:一要提高功率因数,二要减少由低压侧向中压侧输送的无功功率。
关键词:自耦变压器;公共绕组;过负荷三绕组自耦变压器以其节省材料、损耗较低等优点在电力系统中广泛应用,但其在运行中,存在普通变压器所没有的特殊问题——公共绕组过载问题。
即这种变压器在某些运行方式下,高压侧和中压侧的负载都没有超过额定容量,低压绕组也没有超过其额定容量,但公共绕组的视在功率却有可能超过它的额定容量。
深圳站3号、4号两台500 kV三绕组自耦变压器在全省电网中起着重要的枢纽作用。
从2000年夏天到2001年6月,在高压侧和中压侧负载均未达到主变压器额定容量时,就多次发生过负荷告警,使得在全网负荷最紧张时,主变压器不能满负荷运行。
经检查发现,均是公共绕组过负荷告警。
针对此情况,我们从原理上结合运行方式进行了详细分析,得出主变压器过载原因,并提出解决方案。
1 主变压器原理分析1.1自耦变压器基本公式高中压绕组电压比k12=U1N/U2N;(1)效益系数 K b=1-1/k12;(2)高压侧容量 S1=U1N I1N=S N;(3)中压侧容量 S2=U2N I2N=S N;(4)公共绕组额定容量1.2按运行方式分析以图1所示的单相图进行讨论。
图中有功功率P和滞后无功功率Q为三相的值,U为相电压,各侧P、Q和I的参考方向已标在图中,即设高压侧和低压侧是输入的,中压侧是输出的。
变电站值班员职业技能鉴定题库(高级工)第023套一、选择题【1】-台降压变压器,如果_次绕组和二次绕组用同样材料和同样截面积的导线绕制,在加压使用时,将出现( B )。
A.两绕组发热量一样B.二次绕组发热量较大C.一次绕组发热量较大D.二次绕组发热量较小【2】综合运行分析( B )一次,要有记录,年终归档备查。
A.每周B.每月C.每季度D.不定期【3】中性点经消弧线圈接地系统,发生单相接地,非故障相对地电压( D )。
A.不变B.升高3倍C.降低D.略升高【4】一般电气设备的标示牌为( A )。
A.白底红字红边B.白底红字绿边C.白底黑字黑边D.白底红字黑边【5】变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黒并有一种特殊的气味,这表明变压器( B )。
A.铁芯接片断裂B.铁芯局部短路与铁芯局部熔毁C.铁芯之间绝缘损坏D.绝缘损坏【6】零序电流的分布主要取决于( B )。
A.发电机是否接地B.变压器中性点接地的数目C.用电设备的外壳是否接地D.故障电流【7】电容器的容抗与( D )成反比。
A.电压B.电流C.电抗D.频率【8】在发生非全相运行时,应闭锁( B )保护。
A.零序二段B.距离一段C.高频D.失灵【9】变电站的综合分析要( C )。
A.每周一次B.两周一次C.每月进行一次D.半年一次【10】-般自动重合闸的动作时间取( B )。
A.2~0.3sB.3~0.5sC.9~1.2sD.1.0~2.0s【11】接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开( C )整定的。
A.线路出口短路电流值B.末端接地电流值C.非全相运行时的不平衡电流值D.线路末端短路电容【12】电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会( B )。
A.产生一个高电压B.通过很大的短路电流C.通过一个很小的正常的负荷电流D.产生零序电流【13】倒闸操作时,如隔离开关没合到位,允许用( A )进行调整,但要加强监护。
变电站值班员职业技能鉴定一、选择题下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。
La3A1051用节点电压法求解电路时,应首先列出(A)独立方程。
(A)比节点少一个的;(B)与回路数相等的;(C)与节点数相等的;(D)比节点多一个的。
La3A1052两只额定电压相同的电阻.串联接在电路中则阻值较大的电阻(A)。
(A)发热量较大;(B)发热量较小;(C)没有明显变化;(D)不发热。
La3A1053串联谐振的电路的特征是(A)。
(A)电路阻抗最小(Z=R),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q倍; (B)电路阻抗最大(Z=1/(RC));电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q倍;品质因数Q值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q倍;(C)电流、电压均不变;(D)电流最大。
La3A3054分析和计算复杂电路的基本依据是(C)。
(A)欧姆定律;(B)克希荷夫定律;(C)克希荷夫定律和欧姆定律;(D)节点电压法。
La3A3055功率因数用cosφ表示.其大小为(B)。
(A)cosφ=P/Q;(B)cosφ=R/Z;(C)cosφ=R/S;(D)cos=X/R。
La3A3056电容器的容抗与(D)成反比。
(A)电压;(B)电流;(c)电抗;(D)频率。
La3A5058在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是(C)。
(A)U L=3U h; (B)U L>3U h; (C)U L<3U h;(D)U L=3U h。
La3A5060变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间(D)。
(A)无位差;(B)同相位;(C)连接组别相同;(D)无环流。
Lb3A1146在小电流接地系统中发生单相接地时(C)。
(A)过流保护动作;(B)速断保护动作;(C)接地保护动作;(D)低频保护动作。
Lb3A1147电源频率增加一倍。
变压器绕组的感应电动势(A)。
电力自耦变压器公共绕组过负荷分析电力自耦变压器与普通变压器相比具有明显的经济效益,因此在220kV及以上电压等级的超高压电网及其他一些场合得到了广泛的应用。
自耦变压器的结构和工作原理与普通变压器相比,有着本质的差别,具有功率传导容易、体积小等特点。
自耦变压器在不同的运行方式下,公共绕组流过的电流与同处一个铁心的串联绕组有所不同。
本文从分析自耦变压器的电流流向入手,导出公共绕组过负荷特征,对过负荷保护及第三侧无功容量与公共绕组容量的关系进行了必要的讨论,以便供设计与运行人员参考。
1自耦变压器在不同运行方式下的电流流向1.1自耦变压器常见的几种使用形式(1) 按电压等级分,第三侧有35kV和10kV两种;(2) 按与系统连接形式分,第三侧有:①直接向用户供电;②直接向用户供电且安装无功补偿装置;③不直接向用户供电,只接无功补偿装置;④不直接向用户供电,亦不接无功补偿装置,只作为平衡绕组使用。
1.2各种不同运行方式下的自耦变压器电流流向及过负荷分析降压变电站使用的自耦变压器,其运行方式可归纳为两大类型,一类是高压向中压(或低压)或者是同时向中低压供电,如上述接入系统方式中的a、b两种;另一类是高压和低压同时向中压供电,如上述接入系统方式中的b、c两种。
为直观起见,举例来加以分析,假设某一变压器变量为120MVA,电压比为220/110/10kV,容量比为100/100/50,通常设计公共绕组的容量等于自耦变压器的计算容量,所以该变压器的公共绕组容量为:MVA(K12为高压侧与中压侧的变比)。
由此可知,高压侧额定电流为,高压侧额定电流即等于串联绕组的额定电流ICe;中压侧额定电流为I2e=120,000/(31/2×110)=630A;低压侧额定电流为I3e=60,000/(31/2×10)=3,464A;公共绕组额定电流为IGe=计算容量/(31/2×110)=60,000(31/2×110)=315A。
三绕组自耦变压器公共绕组和串联绕组好嘞,今天咱们聊聊三绕组自耦变压器。
这玩意儿听起来高深莫测,其实简单得很,跟你在厨房做菜差不多,得把不同的材料搭配好,才能做出美味的菜肴。
先说说这自耦变压器,它的结构就像是一个很聪明的厨师,既有主角,也有配角。
主角就是公共绕组,配角就是串联绕组。
听起来是不是有点意思?就像在家聚会,主菜和小菜的关系一样,缺一不可。
公共绕组就像是个大厨,一锅端出来的菜,大家都能分到。
而串联绕组嘛,就像是端上来的小碟子,单独给某个朋友,满足他的小需求。
公共绕组的作用就是把电流导过来,提供稳定的电压。
想象一下,在热气腾腾的锅里,水蒸气升腾,大家都能喝上汤,简直爽歪歪!而串联绕组就像是调味品,让不同的菜肴各有千秋,味道更丰富。
没它可不行,谁能忍受没有盐的日子呢?咱们说说这三绕组的“家庭关系”。
它们就像一大家子,互相依赖又互相帮助。
三绕组自耦变压器有三根绕组,分别是公共绕组和两根串联绕组。
它们一起工作,像个默契的乐团,演奏出和谐的乐章。
公共绕组就像是指挥,稳定的音调让大家都能跟上节拍,串联绕组则是乐器,给出独特的旋律。
没有指挥,乐器就乱了套,没乐器,指挥也只能对着空气指挥,毫无意义。
大家都得团结在一起,才能创造出动人的音乐。
在实际应用中,自耦变压器可是个得力助手。
比如说,电力系统中,电压不稳定的情况时常出现。
这时候,自耦变压器就像是家里的守护神,随时准备上场。
它通过公共绕组提供的稳定电压,确保设备正常运行。
想象一下,家里的电器如果老是波动,岂不是让人抓狂?有了它,大家的生活就能安安稳稳,不用担心“闪电”来袭。
使用自耦变压器的好处还不仅如此。
它的体积小,节能又环保。
就好比你家里有个小巧玲珑的多功能厨具,既能打果汁,又能搅拌,还能蒸东西。
每次用到的时候,你都觉得这个小家伙真是太棒了。
自耦变压器在电力系统中的表现也差不多,灵活多变,节省空间,降低能耗。
说到这里,不得不提一提它的安装和维护。
嘿,别小看这一步,像家里搞装修,得找个靠谱的工人,才能让房子焕然一新。
前言本次设计的课题是一个110KV变电站初步电气设计,该变电站是一个一般的地区变电站,它主要担负35KV和10KV两个电压等级之间的功率交换。
本所位于市郊区,稻田、丘陵,所址地质工程情况良好,具有110KV、35KV、10KV三个电压等级。
110KV以接受功率为主,向35KV、10KV线路输送。
由于该变电所是一个一般的地区变电站,出线中有多回Ⅰ类负荷,停电会对生产造成重大的影响,因此,本次设计的变电站最后形式是采用两台SFSZ7-63000/110型三绕组有载调压变压器,容量比100/100/100,两台主变互为备用,即使有一台主变停电后,也可由另一台主变带全部负荷的70%左右,提高了供电可靠性。
110KV侧共有4回线路,出线全部朝北;35KV侧共有8回线路,出线全部朝南;10KV侧共有12回线路,出线全部朝西。
为提高供电可靠性和运行的需要,110KV侧主接线最后采用单母线分段带旁路母线接线,设置专用旁路断路器的形式,正常运行时旁母不带电;35KV侧采用单母线分段接线;10KV侧也采用单母线分段接线且装设两台所用变压器,互为备用,当一台所用变压器发生故障时,可由另一台所用变压器带全部负荷,两台所用变分别接于不同的分段上,平时两台所用变压器分列运行,当一台所用变出现故障,分段断路器由自投装置动作合闸,实现备用。
10KV侧并联电容器补偿装置主要是进行主变损耗及对负荷功率因数补偿,并起到改善电压,减少损耗的作用。
本变电站配电装置采用普通中型配电装置,110KV及35KV均采用断路器单列布置,将隔离开关放置母线下,使其与另一组隔离开关电器距离增大,缩短配电装置的纵向距离。
主变中性点及出线均装设避雷器,中性点经隔离开关直接接地,并装设有两段零序保护及放电间隙保护。
本变电站110KV配电装置朝北,35KV配电装置朝南,主变位于二者之间,其间有行车大道,环形小道,电缆沟盖板作为巡视小道。
110KV配电装置有11个间隔,35KV配电装置有13个间隔。
技能认证变配电运行值班员高级考试(习题卷18)说明:答案和解析在试卷最后第1部分:单项选择题,共45题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]变电站(所)的电气设备发生了事故,设备损坏,必须立即进行的恢复性检修称为( )。
A)临时性检修B)事故性检修C)计划检修2.[单选题]高压设备发生接地时,为了防止跨步电压触电,室外不得接近故障点( )以内。
A)3mB)5mC)8m3.[单选题]定时限过流保护的动作值是按躲过线路()电流整定的。
A)最大短路B)最大负荷C)最小短路D)末端二相短路"4.[单选题]变压器不能使直流变压原因()。
A)直流大小和方向不随时间变化B)直流大小和方向随时间变化C)直流大小可变化而方向不变D)直流大小不变而方向随时间变化"5.[单选题]持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由(____)许可,并留存。
A)变电站或发电厂工作许可人B)值班调控人员C)施工单位负责人D)现场专责监护人6.[单选题]当主变发生内部声音很大,很不均匀、有爆裂声,应()A)立即拉开各侧开关B)切断电源C)向调度汇报D)立即拉开各侧开关,切断电源后再向调度汇报"7.[单选题]反事故演习过程中出现事故或其他意外情况时应立即停止演习,由()人员进行处理。
A)当值运行B)设备维修C)设备检修D)当值巡视"8.[单选题]相差高频保护的基本工作原理是比较被保护线路两侧电流的( )。
A)突变量B)频率C)相位D)幅值9.[单选题]熄灯巡视时检查高压熔断器瓷质绝缘有无( )。
A)破损B)裂痕C)异常电晕D)松动10.[单选题]硅胶更换完毕应运行( )小时后才能将重气体保护投入A)1B)2C)3D)411.[单选题]隔离开关长期不操作,机构卡涩,轴承锈死时强行操作往往导致部件( )。
A)损坏变形B)速度慢C)发热D)放电12.[单选题]进行隔离开关操作时,监护人宣读操作项目。
一种自耦变压器“隐性”过负荷的原因及其对策研究刘莹;柳昂;许伟【摘要】220 kV自耦变压器在电网中广泛存在,在实际运行中往往关注高压侧和中压侧的负荷电流不超额定容量,忽视对公共绕组过负荷的关注,而长期过负荷会造成设备老化甚至发生严重故障.通过分析公共绕组过负荷产生的原因,提出了公共绕组过负荷的监控及处置办法,以保证变压器可靠安全运行.【期刊名称】《湖州师范学院学报》【年(卷),期】2017(039)004【总页数】4页(P52-55)【关键词】自耦变压器;公共绕组;过负荷【作者】刘莹;柳昂;许伟【作者单位】国网浙江省电力公司湖州供电公司,浙江湖州313000;国网浙江省电力公司湖州供电公司,浙江湖州313000;国网浙江省电力公司湖州供电公司,浙江湖州313000【正文语种】中文【中图分类】TM77自耦变压器具有成本低、功率和电压损耗小、效率高的优点,在湖州东部电网220 kV电压等级中广泛存在.自耦变压器的结构与普通变压器不同,高中压绕组间除了有磁的耦合外,还存在电的联系,实质上是一个单绕组变压器,每个铁芯上绕着两个呈串联关系且绕向一致的绕组.三绕组自耦变压器等效电路如图1所示.图中:ab为串联绕组,bc为公共绕组,de为第三绕组.这种变压器在运行中有一个特殊的问题:在某些运行方式下,高压侧和中压侧负荷均未超过额定容量SN,低压绕组也远未超额定容量S3N,但公共绕组视在功率却有可能超过它的额定容量SGF [1].浙江省湖州电网在运行中发生某220 kV变电站#2主变(三绕组自耦变压器),后台多次报“过负荷告警”,经查主变输送容量未超限额,系公共绕组过负荷引起的该合并信号动作.这类过负荷比较隐蔽,容易被当作误报警.本文对这类自耦变过负荷产生的原因进行分析,并提出解决办法,以保证设备的可靠稳定运行.自耦变压器效益系数:Kb=1-1/k12 (Kb<1),其中k12=U1N/U2N= I2N/I1N.以图1所示的各电压、电流参考方向为例(不计损耗),有:P1=P2+P3;Q1=Q2+Q3.公共绕组额定容量:式1通过公共绕组的功率:公共绕组的视在功率:湖州电网220 kV自耦变压器在正常情况下的运行方式主要有两种:一是高压侧向中低压侧输送功率;二是高压侧向中压侧供电,同时低压侧向中压侧倒送功率.当高压侧同时向中低压侧供电时,各电压、电流参考方向与图1相同.由式2可知,当变压器达到额定容量时,即P1=P1N,Q1=Q1N时,SGF<SGN,公共绕组不会过负荷;当低压侧有功率向中压侧倒送时,第三绕组功率方向由受进变为输出,P3、Q3反向.由式2可知,当变压器达到额定容量时,即P1=P1N,Q1=Q1N时,SGF<SGN,公共绕组将过负荷.由以上分析可以得出如下结论:当低压侧向中压侧倒送功率时,若要保证公共绕组不过载,变压器将不能满载运行.此时变压器的使用效率将降低,对负荷重的区域更加不利.2.1 变压器负荷计算该220 kV变电站#2主变容量为150 MVA/150 MVA/60 MVA,额定电压为220 kV/117 kV/37 kV,低压侧接有4台电容器(4×10 MVar)共40 Mvar,同时低压侧有协鑫电厂(2×15 MW).6月21日10:20左右,#2主变发生过负荷,调取当天的高压侧与低压侧有功、无功曲线,见图2、图3所示.由当日曲线可知:P1=116 MVA,Q1=22 Mvar,P3=-12.5 MVA,Q3=-18.5 Mvar.参数计算:Kb=1-117/220=0.468.公共绕组额定容量:SGN=70.2 MVA.公共绕组负荷:SGF=72.7 MVA;SGF<SGN,公共绕组过负荷运行.以上为理论计算值,实际运行时的公共绕组过负荷情况可能会更严重.2.2 变压器负荷动态分析由于低压侧有电源接入且向中压侧倒送有功功率的情况比较特殊,设P3=0.功率因素.在该主变高压侧向中压侧供电,同时在低压侧向中压侧倒送无功功率的运行方式下,当公共绕组满负荷运行,计算Cos∮分别为0.95和0.98时,不同倒送功率对应的输送功率情况见表1、表2.对照计算结果,通过对数据进行比较分析可知:(1) 当低压侧无功率倒送时,变压器可以在额定容量下运行.(2) 在低压侧向中压侧倒送相同无功功率的条件下,功率因素越高,输送能力越强.(3) 在相同的功率因素条件下,低压侧无功功率倒送越多,输送能力越弱.由理论分析可以看出,高压侧、低压侧同时向中压侧送出有功和滞后无功,可能造成各侧不超额定容量但公共绕组过负荷的情况.首先筛选出系统自耦变的主变,自动化后台增加告警信号,根据在后台设置预警信号,当达到额定负荷的95%时,推送告警信号,便于调度台及时响应,采取手段调整相关方式,防止过负荷的发生.当公共绕组过负荷需要处置时,可考虑以下多种情况:(1) 低压侧只有有功倒送,无功未倒送;(2) 低压侧只有无功倒送,有功未倒送;(3) 低压侧无功、有功均倒送.调整步骤如下:(1) 在可以的情况下退出35 kV电容器封锁,对AVC策略进行局部定制修改,投入110 kV站下10 kV电容器,需要确保力率在0.95以上,同时满足省地一体AVC下发的上、下限值,并关注母线电压不得越下限.(2) 调整35 kV变电站运行方式,将负荷适当转移至小电源所在的母线,期间注意主变高压侧不因负荷调整而越限.35 kV改备线后可靠性降低,可能出现全站停电的情况,因此只有在无功调整后负荷仍越限的情况下才能调整备线方式.(3) 转移110 kV部分的负荷或提高110 kV负荷的功率因素.实际运行中部分投产较早的220 kV站因110 kV下属电容器无功容量较小,同时部分无功设备处在故障检修状态,因此如35 kV电容器不投入,会造成力率或指标不合格.建议确保电容器全投可用,同时对部分公共绕组容易越限的地区的10 kV电容器进行增容或增加,以保证当公共绕组过负荷发生时处置的及时、有效、简便,不影响可靠性.三绕组自耦变压器在低压侧向中压侧倒送功率的运行方式下,虽然各侧均未达到额定容量运行,但公共绕组存在过负荷的可能.要提高变压器的输送能力,除合理安排中压侧运行方式外,还需积极调整低压侧电容器的运行容量,同时提高高压侧的功率因素.【相关文献】[1]韩祯祥.电力系统分析[M].杭州:浙江大学出版社,2011:29-30. [责任编辑吴志慧]。
2014年南网---电气类试题一、单项选择题(每题1分)1. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。
A. 提高电网电压水平B. 限制变压器故障电流C. 提高变压器绝缘水平 C. 补偿接地及故障时的电流2.Y,d11接线的变压器,二次侧电压超前一次侧线电压()。
A. 330°B. 45°C. 60°D.30°3.高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。
A.最大短路电流最大值B. 最大冲击短路电流C. 最大短路电流有效值D. 最大负荷电流的2倍4.发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。
A.三相断线B. 三相短路C. 三相短路并接地D. 单相接地5.线路过电流保护整定的启动电流是()。
A. 三相断线B. 三相短路C. 三相短路并接地D. 单相接地6. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。
A. 不会升高B. 升高不明显C. 升高1.73倍D. 降低7. 关于等效变换说法正确的是()。
A. 等效变换只保证变换的外电路的各电压、电流不变;B. 等效变换是说互换的电路部分一样;C. 等效变换对变换电路内部等效D. 等效变换只对直流电路成立8. 在感性负载两端并联容性设备是为了( )。
A. 增加电源无功功率B. 减少负载有功功率C. 提高负载功率因数D. 提高整个电路的功率因素9. 负序功率方向继电器的最大灵敏角是( )。
A. 70°B. 45°C. 105°D. 110°10. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。
A. 主变压器两侧断路器跳闸B. 220KV 套管两相闪络C. 主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路D. 主变压器大盖着火11. 在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是( )。
A. 13P U U =B. 13P U U >C. 13P U U <D. 13P U U = 12. 串联谐振的电路的特征是( )。
电力自耦变压器公共绕组过负荷分析
电力自耦变压器与普通变压器相比具有明显的经济效益,因此在220kV及以上电压等级的超高压电网及其他一些场合得到了广泛的应用。
自耦变压器的结构和工作原理与普通变压器相比,有着本质的差别,具有功率传导容易、体积小等特点。
自耦变压器在不同的运行方式下,公共绕组流过的电流与同处一个铁心的串联绕组有所不同。
本文从分析自耦变压器的电流流向入手,导出公共绕组过负荷特征,对过负荷保护及第三侧无功容量与公共绕组容量的关系进行了必要的讨论,以便供设计与运行人员参考。
1自耦变压器在不同运行方式下的电流流向
1.1自耦变压器常见的几种使用形式
(1) 按电压等级分,第三侧有35kV和10kV两种;
(2) 按与系统连接形式分,第三侧有:
①直接向用户供电;
②直接向用户供电且安装无功补偿装置;
③不直接向用户供电,只接无功补偿装置;
④不直接向用户供电,亦不接无功补偿装置,只作为平衡绕组使用。
1.2各种不同运行方式下的自耦变压器电流流向及过负荷分析
降压变电站使用的自耦变压器,其运行方式可归纳为两大类型,一类是高压向中压(或低压)或者是同时向中低压供电,如上述接入系统方式中的a、b两种;另一类是高压和低压同时向中压供电,如上述接入系统方式中的b、c两种。
为直观起见,举例来加以分析,假设某一变压器变量为120MVA,电压比为220/110/10kV,容量比为100/100/50,通常设计公共绕组的容量等于自耦变压器的计算容量,所以该变压器的公共绕组容量为:MVA(K12为高压侧与中压侧的变比)。
由此可知,高压侧额定电流为,高压侧额定电流即等于串联绕组的额定电流ICe;
中压侧额定电流为I2e=120,000/(31/2×110)=630A;
低压侧额定电流为I3e=60,000/(31/2×10)=3,464A;
公共绕组额定电流为IGe=计算容量/(31/2×110)=60,000(31/2×110)=315A。
降压变电站使用的自耦变压器第一类运行方式又可分为三种情形,如图1~3所示。
A.高压侧单独向中压侧供电(图1)
此时I3=0。
该运行方式即为自耦变压器的自耦运行方式。
高压侧以自耦方式向中压侧供电,有S1=S2。
根据铁心中磁势平衡原理,有:其中: I1、I2、I3分别为高压侧、中压侧、低压侧的电流;IAB、IDB分别为自耦方式运行时串联绕组、公共绕组的电流;I为高、低压侧之间以变压器方式(电磁感应)运行时高压侧的电流;WAB、WCD、W3分别为串联绕组、公共绕组、低压绕组的匝数。
当自耦变压器在额定负荷下运行时,即S2=120MVA,U1=220kV,K12=2,可得:IC=IDB=315A
可见,在这种运行方式下,若变压器未过负荷,则公共绕组不会过负荷,所以此时自耦变压器的过负荷保护可按普通变压器的方式装设。
B.高压侧单独向低压侧供电(图)
此时I2=0。
该运行方式即为双绕组普通变压器的工作方式,高压侧以普通变压器方式向低压侧供电,有S1=S3。
当自耦变压器在额定负荷下运行时,即S3=60MVA,U1=220kV,可得:IG=IB=157.5A
可见,在这种运行方式下,即使变压器低压侧满负荷,则公共绕组中的电流也未达到额定值,所以,此时自耦变压器的过负荷保护可按普通变压器的方式装设。
C.高压侧同时向中低压侧供电方式的电流流向(图)
这种方式可看作上面两种方式的迭加,高压侧输入容量分为两部分:、。
为高压侧以自耦方式传递给中压侧的容量,等于中压侧的输出容量,=S1,此时相当于高压侧单独向中压侧供电,高—中压绕组间自耦方式供电,IAB、IDB为串联绕组、公共绕组中流过的电流。
为高压侧以高、低压绕组间以变压器(电磁感应)方式传递的容量,等于低压侧的输出容量,=S3,相当于高压侧单独向低压侧供电,高—低压绕组间以电磁感应方式供电,IB为高压侧电流。
从图中可见,公共绕组中有两个电流:IDB和IB,且两电流方向相反,所以公共绕组中的电流为: IG=IDB-IB
当低压侧满负荷运行时,即本例中的S3=60MVA,则S2=60MVA,且有U1=220kV,K12=2,将其代入式(1-1′)、式(1-1″),可以求得:
所以,公共绕组中的电流为:IG=IDB-IB=0
当中压侧满负荷运行时,即S2=120MVA,则S3=0MVA,将其代入式(1-1)或(1-2),同理,可求得:IDB=315A;IB=0A,所以,此时公共绕组的电流为:IG=IDB-IB=315A 从上述分析可知,这种运行方式下,若变压器未过负荷,则公共绕组中的电流将会在0~315A的范围内,而不会超过额定值,所以,此时自耦变压器的公共绕组不会过负荷,可不装设过负荷保护。
如图4所示,高低压侧同时向中压侧供电时中压则的输出容量由、两部分组成。
为高压侧以自耦方式传递给中压侧的容量,等于中压侧的输出容量,=S2,此时相当于高压侧单独向中压侧供电,高一中压绕组间可以自耦方式供电,IAB、IDB为串联绕组、公共绕组中流过的电流。
为高压侧以变压器方式(电磁感应)方式传递的容量,等于低压侧的输出容量,=S3,相当于高压侧单独向低压侧供电,IB为高压侧流过的电流。
从图中可见,在这种运行方式下,公共绕组中的电流为:IG=IDB+IB,其中,IDB可由公式求得。
IB为低压侧通过变压器方式感应到中压侧的电流,则有:
当高压侧满负荷运行时,上面的算例中有S1=120MVA,且U1=220kV,K12=2,代入公式,可得:IDB=IGe=315A
可见,此时为了不使公共绕组过负荷,必须使低压侧的输出电流IB=0A。
当低压侧满负荷运行时,有S2=60MVA,代入公式,可得:IB=IGe=315A
由上式可知,此时要想不使公共绕组过负荷,则必须使电流IDB=0。
从以上分析可以看出,在这种运行方式下,若变压器高压侧满负荷运行,则低压侧不能向中压侧供电,否则公共绕组会过负荷,即高压侧传递容量较多时,会限制低压侧容量的输出;若变压器低压侧满负荷运行时,则高压侧不能向中压侧供电,否则公共绕组会过负荷。
需要注意的是,在后一种情况下,变压器的输出还未达到额定负载,其输出为60MVA,仅为额定功率的一半。
2.公共绕组的容量与第三侧接入无功补偿装置容量之间的关系
从上面的分析可知,当降压变电站第三侧接入无功补偿装置时,则会出现高低压侧同时向中压侧供电,若低压侧传输容量达到计算容量,为了不使公共绕组过负荷,在不计变压器本身无功损耗时,高压侧就不能再向中压侧供电。
在电力系统中,高压侧向中压侧传送功率,低压侧进行无功功率补偿是常见的运行方式。
为了能不影响高压侧以额定容量向中压侧系统供电,又能充分利用第三侧接入的无功补偿装置,必须搞清公共绕组的容量与第三侧接入的无功补偿容量的关系。
2.1不考虑变压器无功损耗时,必须增加公共绕组的容量
以图4所示为例,此时有:中压侧的输出容量为S2=S1e+S3e=S1+S3,则公共绕组的通过容量为SG=SJS+S3(SJS为自耦变压器的计算容量)。
因为低压侧连接无功补偿装置,所以其输入仅为无功,即S3=jQD。
在复数功率圆图中,S3=OD总是画在+jQ轴正方。
以D为圆心,DC和DG为半径作两个圆,DC=SJS,DG=S1,因为SG=SJS+S3,S2=S3+S1,所以
OC=SG,OG=S2,即公共绕组的“必须容量”为图中所示
OC的幅值(必须容量——绕组可能通过最大容量所必须
满足的容量要求),此时中压侧的输出容量为图中向量
OG所定义的幅值,且公共绕组的“必须容量”和中压侧
输出容量与高压侧的功率因数有密切关系,它将随功率
因数的减小而增大。
当高、低压侧同时向中压侧传送功
率时,公共绕组中的负荷计算公式为;对于一台额定容
量为120MVA的自耦变压器,高压侧功率因数假定为0.9
时,当第三侧需要接入60MVAR的无功补偿装置时,按照
公式可求出公共绕组容量为:
2.2当考虑变压器本身的无功损耗,且第三侧要求
补偿无功容量不大时,可以不增加公共绕组容量
根据公式可以算出,对于一台额定容量为120?MVA的自耦变压器,第三侧接入无功补偿容量不超过15?MVAR时,公共绕组可不加大容量,通常不会出现过载现象。
但此时公共绕组需增设过负荷保护,以防止在特殊运行方式下有可能出现的过负荷情况。
3.结论
从上述分析可见,自耦变压器的的电流流向与普通三绕组变压器不同,在自耦变压器的公共绕组上,会出现变压器还未达到额定运行时,公共绕组已有过负荷的现象,从而导致了自耦变压器与普通变压器在过负荷保护方面的不同:当自耦变压器的第三侧接有电源(在降压变电站中也可为无功补偿设备),自耦变压器除了一般的三侧均装过负荷保护外,还必须在公共绕组处装设过负荷保护。
另外,在第三侧接入无功补偿装置时,还必须研究是否需要增加公共绕组容量的问题。