谈小型变电所增容对主变的选择通用版
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谈小型变电所增容对主变的选择集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-谈小型变电所增容对主变的选择主要是就现在农村小型变电所(10000KVA以下)的增容或改造,对主变压器的选择进行探讨,从主变的有功、无功损耗,费用高低,运行维护等进行论述和探讨,在实际运用中,比较适用。
小型变电所增容主变压器进入21世纪以来,随着改革开放的深入发展、农村经济的腾飞和农村电网改造工程带来的优势,使农村的用电负荷急剧增加,特别是乡镇企业的再度崛起,使一部分变电所的主变压器在严重超负荷运行,其现有容量已远远满足不了这日益急聚增长的用电负荷需要,已经到了必须增加变电所主变压器容量的程度。
像东港市农电局北井子变电所就属于这种情况,这个变电所原有两台4000KVA主变压器并(解)列运行,主要负荷是滩涂养殖和乡镇工业与居民用电。
由于去年新上了一个小型钛合金精炼厂(变压器总容量为2450KVA),但这个钛合金厂的用电负荷不是固定不变的,随意性很大,变电所原有的两台4000KVA变压器并列运行时还可以满足其用电需要。
但,该厂今年又要新上3500KVA的变压器负荷,需要再上增加一台4000KVA的变压器容量。
而该变电所原有的主变容量就不能满足需要了,必须增加变电所主变压器的容量。
对于这样的变电所增容改造,是再增加一台4000KVA主变好,还是将其中的一台4000KVA主变换成一台6300KVA主变好,这是我们经常遇到的问题,但,这个问题往往又不被注意。
由于农村电网用电负荷的不稳定性很强,一般来说增加一台4000KVA的变压器无可非议,道理也很简单:一是运行方式较灵活;二是随负荷变化而停运一至二台主变压器以降低变损也较方便;三是事故范围可以缩小,若一台发生故障,其它两台可随时投入运行。
但事情往往并非如此,我们只要通过简单的计算就会发现,采要一台6300KVA和一台4000KVA两台主变(方案AⅠ)运行,比用三台4000KVA主变同时运行(方案AⅡ)有很大的经济性,从电网的发展情况看也有很大的益处,可以不必再增加场地和附属设备等。
变电所主变压器台数与容量选择摘要:变电站的设计必须贯彻党的有关原则和政策。
不断总结设计实践经验。
在保证安全运行和经济合理的条件下,努力简化布线,紧凑布局,逐步提高自动化水平,并积极谨慎慎蘑地采用新技术。
关键词:变电所;主变压器;台数与容量;一般情况下,车间变电所会布置一台变压器,但是对于一些容量比较大、负荷较为集中的变电所,可以布置两台以上的变压器。
一、确定主变压器1.供电电压的条件要求。
使用线路阻抗为0.38Ω/km、长度为300m的10KV降压变电所电缆来进行受电。
(1)按照200MVA容量计算工程总降压变电所10KV母线上的短路容量。
(2)工厂总降压变电所10KV限流保护设备的整定时间为2s(3)变电所负功率因素最最小值不应小于0.9。
2.变压器的选择。
由于本工厂属于二级负荷,通过对计算出的功率因素,然后参考主变压器选取的原则,在保证供电安全的基础上,为了最大限度的节省运营成本,决定使用两台变压器布置在车间,并保证一次补偿容量为650.1kV·A,考虑到15%余量后的总容量为S30=(1+15%)×650.1=747.6KV.A,计算出变压器的容量大小为SN.T=(0.6~0.7)S30=(448~523)KV.A,最终确定变压器的额定容量为500KV,按照不同的冷却方式可以将变压器分为:干式、油浸式、蒸发冷却式三类,其中蒸发冷却式变压器对自然环境有害,因此不予考虑。
结合相关规定要求以及本工程施工任务书的要求,本变电所是室内安装的,综合考虑后,使用干式变压器。
二、主变压器容量的选择1.变电站主变压器容量应根据地区供电条件、负荷性质、运行方式和用电容量等条件进行综合考虑。
总的来说,对主变压器容量大小的选择,取决于区域负荷的现状和增长速度、上一级电网提供负载的能力、与之相连接的配电装置技术和性能指标,取决于负荷本身的性质和对供电可靠性要求的高低等因素。
2.主变压器额定容量应能满足供电区域内用电负荷的需要,即满足全部用电设备总负荷的需要,以便投入运行后能常年经济运行,避免变压器长期处于过负荷状态运行。
变电所主变压器台数和容量的选择
变压器台数的选择原则:
为保证供电可靠性,一般应装两台主变压器;若只有一条电源进线,或变电所可由低压侧电网取得备用电源时,可装一台主变压器;若绝大部分负荷为三级负荷,其少量的二级负荷可由邻近低压电力网取得备用电源时,可装一台主变压器。
车间变电所变压器台数的选择:
对有大量一、二级负荷的变电所,应满足电力负荷对供电可靠性的要求,应采用两台变压器;对只有二级负荷而无一级负荷的变电所,且能从邻近车间变电所取得低压备用电源时,可采用一台变压器;对季节性负荷或昼夜负荷变化较大时,应使变压器在经济状态下运行,可用两台变压器供电;除上述情况外,车间变电所可采用一台变压器。
变压器容量的选择原则
装有一台变压器的变电所,主变压器的容量应满足全部用电设备总计负荷的需要,即ST≥S30
装有两台变压器的变电所:每台变压器的容量应同时满足以下两个条件:任一台变压器单独运行,应满足总计负荷S30大约70%的需要,即ST≈0.7 S30
任一台变压器单独运行,应满足全部一、二级负荷S30(I+II)的需要,即ST≥S30(I+II)
车间变电所变压器容量的上限值:一般不宜大于1250kVA。
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主变压器容量的选择2。
1主变压器的选择主变压器是主接线的中心环节,其台数、容量和型式的初步选择是构成各种主接线的基础,并对发电厂和变电所的技术经济性有很大影响。
2。
1.1主变容台数的选择(1)对大城市郊区的一次变,在中、低压侧构成环网情况下,装两台主变为宜。
(2)对地区性孤立的一次变或大型的工业专用变电所,设计时应考虑装三台的可能性.(3)对规划只装两台主变的变电所,其主变基础宜大于变压器容量的1—2级设计,以便负荷发展时更换主变。
变压器的容量、台数直接影响到变电站的电气主接线形式和配电装置的结构。
它的确定除了依据传递容量基本原始资料外,还要根据电力系统5—10年的远景发展计划,输送功率的大小、馈线回路数、电压等级以及接入电力系统中的紧密程度等因素,进行综合分析与合理的选择.(4)在有一级,二级负荷的变电站中,应该装设两台主变电压器。
当技术经济比较合理时主变压器的台数也可以多于两台.如果变电站可由中、低压侧电力网中取得足够能量的备用电源时,可以装设一台主变压器。
(5)装设两台及其以上主变压器的变电站中,当断开一台时,其余主变压器的容量应保证用户一级负荷和部分二级负荷(一般不应小于主变压器容量的60%)。
具有三种电压等级的变电站中,如果通过主变压器各侧绕组的功率均达到主变压器容量的15%时,主变电压器宜采用三绕组变压器。
2.1.2主变容量选择根据“35~110KV变电所设计规范"主要变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。
在有一、二级负荷变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。
装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器的15%以上,主要变压器宜采用三线圈变压器。
由于我国电力不足、缺电严重、电网电压波动较大。
变电所主变压器台数与容量选择变电站的主变压器作为变电站的核心设备,负责将高电压的电力信号转换为低电压信号,供给临近居民和工业用电。
因此,在建设变电站的过程中,主变压器的台数和容量选择是一个非常重要的问题。
本文将介绍变电所主变压器台数和容量选择的相关因素。
变电所主变压器台数选择在选择主变压器的台数时,需要考虑以下因素:1. 变电站总容量在计算变电站总容量时,需要考虑变电站的负载和峰值负荷,以及备用容量。
根据负载和峰值负荷的大小,可以计算出变电站所需要的主变压器的台数。
2. 容量与可靠性主变压器的容量需要考虑到变电站的可靠性。
通常情况下,容量越大的主变压器,其可靠性越高。
但是,当容量过大时,会带来不必要的成本和浪费。
因此,在选择主变压器时,需要考虑到变电站的负载以及备用容量,并根据实际情况合理选择主变压器的容量。
3. 负载的分布根据负载的分布情况,可以决定主变压器的台数。
如果变电站的负载分布比较均匀,那么选择少量的大容量主变压器可能会更经济实惠。
但是,如果变电站的负载分布不均匀,那么需要选择多台容量适中的主变压器,以便更好地满足变电站的需求。
4. 维护和运营成本在选择主变压器时,需要考虑到维护和运营成本。
如果选择少量的大容量主变压器,虽然可以减少设备数量和占用空间,但是维护和运营成本可能会比较高。
因此,在选择主变压器时,需要考虑到维护和运营成本,同时综合考虑其他因素,以确保经济合理。
变电所主变压器容量选择在选择主变压器的容量时,需要考虑以下因素:1. 变电站的负载和峰值负荷在计算主变压器的容量时,需要考虑变电站的负载和峰值负荷。
如果容量过小,则无法满足变电站的负载需求;如果容量过大,则可能会带来不必要的成本和浪费。
因此,在选择主变压器的容量时,需要根据变电站的实际情况进行合理计算和选择。
2. 可靠性要求主变压器的容量还需要考虑变电站的可靠性要求。
通常情况下,容量越大的主变压器可靠性越高。
如果变电站的可靠性要求较高,可以选择容量较大的主变压器。
变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择
变电所是电力系统中的一种设施,其主要功能是将高电压电力转换为低电压电力,方便输送和分配。
其中,主变压器是变电所的核心设备之一,其作用是实现变电站的电压变换和保障电力系统的稳定运行。
本文将探讨变电所主变压器台数和容量以及主接线方案的选择。
变电所主变压器的台数和容量是根据电力系统的负荷情况和运行要求确定的。
一般来说,变电所的主变压器容量应该满足系统负荷的需要,同时需要留有一定的备用容量,以应对突发负荷变化和主变压器的维修保养等情况。
1. 台数选择
变电所主变压器的台数选择应该遵循经济、可靠、安全和稳定的原则。
一般来说,同一变电所的主变压器数量不宜过多,因为多台主变压器将增加变电所的投资成本、维修难度和运行的复杂程度,同时也会增加变电所的占地面积。
2. 容量选择
二、主接线方案的选择
1. 单主变压器接线方案
单主变压器接线方案是指变电所只有一台主变压器的情况下,变电站的所有负荷都通过该主变压器进行电压变换。
这种接线方案结构简单,投资成本低,但可靠性较差。
因为如果主变压器出现故障,整个变电所将会停电。
总之,变电所主变压器台数和容量以及主接线方案的选择应该根据电力系统的负荷情况和运行要求来确定,遵循经济、可靠、安全和稳定的原则,以保障电力系统的稳定运行。
第三章 变电所主变压器台数、容量、类型及主接线方案的选择一、主变压器选择(一)、选用一台变压器容量的确定:NT S ≥30'S =936.40(KVA )查《工厂供电》附录表5,选择的变压器为9S -101000型,变比为4.06KV ,联接组标号为(Y ,0n y ),空载损耗1700W ,负载损耗10300W ,I 00=0.7,U 00=4.5。
(二)、选用两台变压器容量的确定NT S =0.730'S =0.7×936.40 =655.48(KVA )NT S S ≥=328.33(KVA ) S 为计算负荷中全部二级负荷查《工厂供电》附录表5,选择的两台变压器为9S -10800型,变比为4.06KV ,联接组标号为(Y ,0n y ),空载损耗1400W ,负载损耗7500W ,I 00=0.8,U 00=4.5。
二、主接线方案的设计对于工厂内有总降压变电所或高压配电所时,其高压侧的开关电器、保护装置和测量仪表等一般都装在高压配线路的首端,而车间变电所进线处只装设高压隔离开关或跌落式熔断器,也可以装设隔离开关或负荷开关与熔断器组合。
当变压器的容量较大时,需要进行变压器保护时,应装设断路器。
因此,可得车间变电所的主接线方案有:2、经济比较电源进线为架空线路且最大电流为60.62A,估计选用LJ -25型,允许载流量为135A 可满足要求。
不明显的附加费用比例系数a 取为90方案一的综合投资为:69.42)100901(47.2210010=+⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛+=a Z Z (万元) 主变的年有功电能损耗:查《供配电设计手册49P 》得τβ20K a a P T P W ∆+∆=∆ (KW·h) 0P ∆ 变压器的空载有功损耗(KW ) K P ∆ 变压器的短路有功损耗(KW )a T 变压器全年投入运行小时数,可取8760hβ 变压器的负荷率β=NcaS S ca S 变压器的计算负荷(KV A )N S 变压器的额定容量(KV A )τ 年最大负荷损耗小时数则单台1000kV A 主变一年的电能损耗:][20τβK a a P T P n W ∆+∆=∆=1x[1.7x8760+10.3x 21000936.4⎪⎭⎫⎝⎛x4000] = 51018.0(KW·h)方案二的综合投资为:14.58)100901(6.3010010=+⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛+=a Z Z (万元) 主变的年电能损耗:则两台800kV A 主变一年的电能损耗:][20τβK a a P T P n W ∆+∆=∆=2x[1.4x8760+7.5x 2800936.4x0.7⎪⎭⎫⎝⎛x4000] =64808.0 (KW·h)经比较,方案一的综合投资及年运行费用等均低于方案二,在技术方面两种方案的技术条件相当的情况下,选用投资小的主接线方案,所以首选方案一为最终的方案。
1 变电所主变压器的选择
根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器可有下列两种方案: 1.1 装设一台主变压器 型式采用S9,而容量根据式S N.T ≥S ’30,一般取
S 30=(0.85~0.9)S ’30(1)=(629.9~667)kV A ,
因此选一台S9-800/10型低损耗配电变压器。
至于工厂二级负荷的备用电源,由与邻近单位相联的高压联络线来承担。
1.2 装设两台主变压器 型号亦采用S9,二每台容量按式SN*T ≈(0.6-0.7)S30和S N.T ≥S30(Ⅰ+Ⅱ),即S N.T ≈(0.6-0.7)×741.1kVA=(444.7-518.8)kVA ≥S30(Ⅰ+Ⅱ)
因此选两台S9-630/10型低损耗配电变压器。
工厂二级负荷的备用电源亦由与邻近单位相联的高压联络线来承担。
主变压器的联结组别均采用Dyn11
2变电所主结线方案的选择 按上面考虑的两种主变压器的方案可设计下列两种主结线方案:
2.1装设一台主变压器的主结线方案 如图1所示 2.2装设两台主变压器的主结线方案 如图2所示
图1装设一台主变压器的主接线方案
图2装设两台主变压器的主接线方案。
安全管理编号:YTO-FS-PD521
谈小型变电所增容对主变的选择通用
版
In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
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主要是就现在农村小型变电所(10000KVA以下)的增容或改造,对主变压器的选择进行探讨,从主变的有功、无功损耗,费用高低,运行维护等进行论述和探讨,在实际运用中,比较适用。
小型变电所增容主变压器进入21世纪以来,随着改革开放的深入发展、农村经济的腾飞和农村电网改造工程带来的优势,使农村的用电负荷急剧增加,特别是乡镇企业的再度崛起,使一部分变电所的主变压器在严重超负荷运行,其现有容量已远远满足不了这日益急聚增长的用电负荷需要,已经到了必须增加变电所主变压器容量的程度。
像东港市农电局北井子变电所就属于这种情况,这个变电所原有两台4000KVA主变压器并(解)列运行,主要负荷是滩涂养殖和乡镇工业与居民用电。
由于去年新上了一个小型钛合金精炼厂(变压器总容量为2450KVA),但这个钛合金厂的用电负荷不是固定不变的,随意性很大,变电所原
有的两台4000KVA变压器并列运行时还可以满足其用电需要。
但,该厂今年又要新上3500KVA的变压器负荷,需要再上增加一台4000KVA的变压器容量。
而该变电所原有的主变容量就不能满足需要了,必须增加变电所主变压器的容量。
对于这样的变电所增容改造,是再增加一台
4000KVA主变好,还是将其中的一台4000KVA主变换成一台6300KVA主变好,这是我们经常遇到的问题,但,这个问题往往又不被注意。
由于农村电网用电负荷的不稳定性很强,一般来说增加一台4000KVA的变压器无可非议,道理也很简单:一是运行方式较灵活;二是随负荷变化而停运一至二台主变压器以降低变损也较方便;三是事故范围可以缩小,若一台发生故障,其它两台可随时投入运行。
但事情往往并非如此,我们只要通过简单的计算就会发现,采要一台6300KVA和一台4000KVA两台主变(方案AⅠ)运行,比用三台4000KVA主变同时运行(方案AⅡ)有很大的经济性,从电网的发展情况看也有很大的益处,可以不必再增加场地和附属设备等。
现以目前该变电所正在使用的SJL型主变压器为例,可知其额定功率损耗为:
SJL—4000/60P01=6.7KWPk1=30KW
SJL—6300/60P02=9.8KWPk2=50KW
这样,我们就可以根据变压器的损耗公式得出其年运行耗电量为:
A=(PO+β2PK)·T·(KWH)
考虑到2月份的春节用电和其它月的滩涂养殖用电等因素,结合我们掌握的的20xx年该厂随意性用电负荷看,北井子变电所的2、5、6、10、12月用电较多,变电所为两台4000KVA变压器并列运行,既T1=3624小时,而其它7个月为单台4000KVA变压器运行,既T2=5136小时。
如果钛合金厂全面生产而变电所两台主变压器(4000KVA+6300KVA)并列运行的话,并且假设运行负载率为β=0.7,那么,相对应的方案AⅠ为:6300KVA变压器有3624小时为70%负荷,单台运行时有5136小时为80%(β′=0.8)负荷,而4000KVA的变压器同样有3624小时为70%的负荷(β〃)。
这两种方案的主变压器年损耗电量分别为:
AⅠ=(P02+β2PK2)·T1+(P02+β2PK2)·T1+
(P01+β2PK1)·T2
=(9.8+0.62×50)×3624+(9.8+0.82×50)
×5134+(6.7+0.62×30)×3624
=405193.4(KWH)
AⅡ=3(P01+β2PK1)·T2+2(P02+β2PK2)·T1
=3(6.7+0.62×30)×3624+2(6.7+0.82×30)×5134
=456201.2(KWH)
AⅡ-AⅠ=456201.2-405193.4=51007.8(KWH)
从两种方案的变压器年损耗电量比较看,相差51007.8KWH。
由此看来,采用一台6300KVA和一台4000KVA变压器按钛合金厂的随意性用电而并解列运行,将比三台4000KVA变压器运行年节电51007.8KWH。
如果折合成电费,按该变电所平均售电单价0.48元计算,每
年可节约24483.75元。
如果采用S7、S9或S11型节能变压器,经济效果将更佳。
再从投资上看,一台6300KVA主变压器大约需35万元左右,比购一台4000KVA主变压器多花15万元。
但,反之,又节省了一台4000KVA变压器约20万元,加之省去一次构架、二次构架、熔断器、隔离开关、主二次开关等约20万元,两种方案的总投资相差35万元。
如果用这笔差价资金是完全可以解决6300KVA变压器的主一次开关保护和二次保护及互感器、开关的更换问题。
这样,采用第一种方案不仅降低了主变压器无故的电能损耗,也大大提高了变压器的保护水平,而且还节省了大量的投资,可谓一举多得。
从安全运行角度看,两台变压器的运行管理较三台变压器的运行管理容易的多。
由于设备减少了,那么发生事故的概率也相应减少了许多。
如果从系统发展和负荷增长的角度看,变电所变压器的容量在逐年增大,特别是农电系统的变电所,两台同容量变压器在负荷变化时并、解列运行的占80%以上,而且都有增容的趋势。
就目前已有的4000KVA以下容量的变压器,因其容量过小,已无法再与其它容量的变压器并列运行,有的虽然可免强并列,但也
极显其容量的不足,将被逐步淘汰。
因此,在新购置主变压器时,建议容量不要小于5000KVA,以6300KVA以上为宜,当然这也要考虑实际情况而定。
这样,对于以后新建和扩建的小型变电所之小容量变压器,就可从本系统内来调剂解决,因为购一台6300KVA主变压器可替换下来一台4000KVA变压器,如果购一台8000KVA主变压器也可以替换下两台4000KVA或两台3150KVA变压器,这样就可避免出现大量4000KVA及以下变压器被淘汰的局面。
此外,由于变压器的事故率较低,而且检修周期也长,加上农村用电负荷绝大多数为三类负荷。
那么,对于一个变电所乃至于一个农电局无备用变压器或备用容量不足的问题,可用替换下来的变压器集中备用来解决。
这样,即可以减少设备的占用量,又具备了备用条件,这对提高电力企业的经济效益也是十分有力的,我们何乐而不为呢。
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