变电所主变压器容量
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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。
变压器容量的选择电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。
所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。
一、台数选择变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。
当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。
当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。
2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。
3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。
当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。
二、容量选择变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。
首先要准确求计算负荷,计算按照变压器的负荷率一般取70%~85%(这里取70%)进行这时可以算出有补偿装置后,变压器所选的容量为:204/0.7=291.4因此可以用315kvA的变压器就可以了。
由此可见,利用无功补偿提高功率因数,可以减少投资和节约有色金属,对整个供电系统大有好处。
综上所述,电力变压器的选择取决于计算负荷,而计算负荷又与系统中的负荷大小和负荷特性以及系统中的功率补偿装置有关。
了解了这两点,可以根据实际情况灵活选择变压器的容量,电力变压器在运行中,其负荷总是变化的,在必要时允许过负荷运行,但是,对室内变压器,过负荷不得超过20%;对室外变压器,过负荷不得超过30%。
变压器的容量等级(单位KVA):30KVA、50KVA、63KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000、1250、1600、2000KVA、2500KVA等。
所用电变压器的负荷计算及容量选择分析了所用变压器负荷的计算方法及容量的确定原则,根据技术规定,举例分析了负荷计算时需注意的相关问题。
标签:所用电;变压器容量;负荷计算根据技术规程,所用电负荷的计算是选择变压器容量的依据,统一和明确变电所的建设标准,使变压器的选择符合安全可靠的设计要求,并应体现经济适用、符合国情的原则。
1、所用电负荷计算方法各类用电负荷运行情况必须按规程规定的原则,对主要所用电负荷特性(见表1)进行确认,以保证计算的合理性、统一性及准确性。
其负荷计算原则如下:a)连续运行及经常短时运行的设备应予计算;b)不经常短时及不经常而断续运行的设备不予计算;c)经常断续及不经常连续运行的设备也应予计算。
(1)负荷特性系指一般情况,工程设计中由逆变器或不停电电源装置供电的通信、远动、微机监控系统、交流事故照明负荷也可计入相应的充电负荷中。
(2)负荷分类Ⅰ类负荷:短时停电可能影响人身或设备安全、使生产运行停顿或主变压器减载的负荷。
Ⅱ类负荷:允许短时停电、但停电时间过长,有可能影响正常生产运行的负荷。
Ⅲ类负荷:长时间停电不会直接影响生产运行的负荷。
(3)运行方式栏中“经常”与“不经常”系区别该类负荷的使用机会。
“连续”“短时”“断续”系区别每次使用时间的长短。
即:连续——每次连续带负荷运转2h以上的。
短时——每次连续带负荷运转2h以内的,10min以上的。
断续——每次使用从带负荷到空载或停止,反复周期地工作,每个工作周期不超过10min的。
经常——系指与正常生产过程有关的,一般每天都要使用的负荷。
不经常——系指正常不用,只在检修、事故或者特定情况下使用的负荷。
2、所用变压器容量2.1主变压器变电所最大负荷按下式计算:式中:——同时率;变电所主变压器容量的选择要充分考虑利用变压器的正常和事故情况下的过负荷能力。
对于装设两台及以上主变压器的变电所,规定主变压器容量按照5~10年电力系统发展规划进行选择,并当停用一台主变压器时,需保证全部负荷的60%,同时应保证用户的一级负荷和大部分二级负荷,以免对设备、人身和生产造成重大损失。
变电所主变压器容量、台数的选择变电所主变压器的容量一般按变电所建成后5—10 年的规划负荷考虑,并应依据此中一台停用时其他变压器能知足变电所最大负荷Smax 的 60%~ 70%选择 (关于 35~110kV变电所取 60%,关于 220~500kV 变电所取 70%)。
当所有 I、Ⅱ类重要负荷超出上述比率时,应按知足所有I、Ⅱ类重要负荷的供电要求选择。
即SN≈ (0.6 0—.7) Smax/ (n-1)(MVA)(4.6.7)式中n——变电所主变压器台数。
为了保证供电的靠谱性,变电所一般装设 2 台主变压器;枢纽变电所可装设 2~4 台;地域性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可装设 3 台。
3.联系变压器容量的选择1)联系变压器的容量应知足所联系的两种电压网络之间在各样运转方式下的功率互换。
2)联系变压器的容量一般不该小于所联系的两种电压母线上最大一台发电机组的容量,以保证最大一台发电机组故障或检修时,经过联系变压器来知足本侧负荷的需要;同时也可在线路故障或检修时,经过联系变压器将节余功率送入另一侧系统。
联系变压器一般只装一台。
4.6.2 主变压器型式的选择1.相数确实定在330kV 及以下的发电厂和变电所中,一般都采纳三相式变压器。
因为一台三相式较同容量的三台单相式投资小、占地少、消耗小,同时配电装置构造较简单,运转保护较方便。
假如遇到制造、运输等条件(如桥梁负重、地道尺寸等)限制时,可采纳两台容量较小的三相变压器,在技术经济合理时,也可采纳单相变压器组。
在500kV 及以上的发电厂和变电所中,应按其容量、靠谱性要求、制造水平、运输条件、负荷和系统状况等,经技术经济比较后确立。
2.绕组数确实定(1)只有一种高升电压向用户供电或与系统连结的发电厂,以及只有两种电压的变电所,采纳双绕组变压器。
(2)有两种高升电压向用户供电或与系统连结的发电厂,以及有三种电压的变电所,能够采纳双绕组变压器或三绕组变压器 (包含自耦变压器 )。
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。
第一章总则第1.0.1 条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。
第1.0.2 条本规范合用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA 及以上新建变电所的设计。
第1.0.3 条变电所的设计应根据工程的5~10 年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。
第1.0.4 条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。
第1.0.5 条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。
第1.0.6 条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。
第二章所址选择和所区布置第2.0.1 条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定:一、挨近负荷中心;二、节约用地,不占或者少占耕地及经济效益高的土地;三、与城乡或者工矿企业规划相协调,便于架空和电缆路线的引入和引出;四、交通运输方便;五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处;六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或者易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或者开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的允许;七、所址标高宜在50 年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或者与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位;八、应考虑职工生活上的方便及水源条件;九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。
第2.0.2 条变电所的总平面布置应紧凑合理。
第2.0.3 条变电所宜设置不低于2.2m 高的实体围墙。
城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。
第2.0.4 条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。
主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。
110kv变电站所用变的容量标准一、引言在电力系统中,变电站是将高压电能转换成低压电能的场所,而变压器则是变电站中最为重要的设备之一。
在110kv变电站中,变压器的容量标准是十分重要的,它关乎到整个电力系统的安全稳定运行。
本文将围绕110kv变电站所用变的容量标准展开探讨,以期深入解析这一话题。
二、变压器容量标准的基本概念及意义1. 变压器容量标准的定义变压器容量标准是指变压器额定容量的标准,它是指变压器在标准环境下连续运行所能承受的负载能力。
通常以千伏安(kVA)为单位进行衡量。
2. 变压器容量标准的意义变压器作为电力系统中的重要设备,其容量标准直接关系到电网的可靠性、安全性以及经济性。
合理选取变压器容量标准能够有效提高电力系统的传输能力和运行的可靠性,从而保障用户的用电需求。
三、110kv变电站所用变的容量标准的影响因素1. 供电范围110kv变电站供电范围广,其所用变的容量标准需要考虑到供电范围内不同用户的用电需求,以及未来用电负荷的增长趋势,因此变压器容量需要满足供电范围内各种用电负荷的需求。
2. 变压器类型110kv变电站所用变的容量标准还需考虑到变压器的类型,不同类型的变压器具有不同的容量标准,例如油浸式变压器和干式变压器。
3. 环境条件110kv变电站所用变的容量标准还受到环境条件的限制,例如温度、海拔高度等因素都会影响变压器的容量选择。
四、110kv变电站所用变的容量标准的具体选取1. 电量需求预测首先需要通过对110kv变电站所在地区未来一段时间内的用电需求进行预测,以确定变压器需要承载的负荷。
2. 负荷特性分析根据110kv变电站的供电范围、用户群体及其用电行为,进行负荷特性分析,以确定不同用电负荷的类型、特点及其负荷曲线。
3. 变压器容量计算基于电量需求预测和负荷特性分析,进行变压器容量的计算,选取合适的变压器容量标准,以满足110kv变电站的需求。
五、110kv变电站所用变的容量标准的个人观点根据我对该话题的理解和研究,我认为110kv变电站所用变的容量标准是一个复杂而又重要的课题。
35~110KV变电所设计规范GB50059-92主编部门:中华人民共和国能源部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年5月1日第一章总则第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。
第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kV A及以上新建变电所的设计。
第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。
第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。
第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。
第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。
第二章所址选择和所区布置第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定:一、靠近负荷中心;二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地;三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出;四、交通运输方便;五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处;六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意;七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位;八、应考虑职工生活上的方便及水源条件;九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。
第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。
第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。
城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。
1 主变选择1.1 主变选择的原则:主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综合考虑确定主变压器容量一般按变电所、建成后5~10年的规划负荷选择,并适当的考虑到远期的负荷发展,对于城网变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。
在有一‘二级负荷的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。
如变电所可由中低压测电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。
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绕组的功率达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三相三绕组变压器110KV及以上电压的变压器绕组一般户均为YN连接;35KV采用YN连接或D连接,采用YN连接时,其中性点都通过消弧线圈或小电阻接地1.2.1 本站主变压器台数的确定本站有三个电压等级,由于此终端变电站来字两个不同的电站,所以选用两台三相三绕组的变压器,以后再根据负荷增长的需求扩建一台三绕组变压器。
由于近年经济的飞速发展,用户对电的需求增长迅速,又考虑到送入市区的220KV电力的十分昂贵,城市规划提供的站址路径十分困难,为充分利用条件应尽量加大输送容量。
1.2.2主变压器容量及型号的选择变压器最大负荷按下式确定Pn>=K0*(P0+P1+…….Pn)式中:K0——符合同时系数对于装设有两台或三台主变的变电所,每台主变压器的额定容量SN通常按下式进行初选Sn>=0.6*SmaxSmax——变电所的最大计算负荷亦可按下式进行选择Smax/(N*Sn)N——为主变压器的台数0.87——为最佳负荷率经计算,本站选择2台240MV A的三相三绕组变压器,容量比100|/50/50.。
无励磁调压变压器作为主变压器。
负荷率的计算见计算书,110kv最大负荷率为91.4% 35kv最大,最小负荷率78.4% 总负荷率为84.9%1.2.3 变压器参数列表2主接线的设计经过对原始资料的分析可以了解到,本次设计中的变电所属于地区重要变电所,电压为220/110/35KV,220KV为电源侧,110KV侧和35KV侧为负载侧。
变电所主变压器容量、台数的选择
变电所主变压器的容量一般按变电所建成后5—10年的规划负荷考虑,并应按照其中一台停用时其余变压器能满足变电所最大负荷S max的60%~70%选择(对于35~110kV变电所取60%,对于220~500kV变电所取70%)。
当全部I、Ⅱ类重要负荷超过上述比例时,应按满足全部I、Ⅱ类重要负荷的供电要求选择。
即
S N≈(0.6—0.7) S max/(n-1) (MVA) (4.6.7)
式中 n——变电所主变压器台数。
为了保证供电的可靠性,变电所一般装设2台主变压器;枢纽变电所可装设2~4台;地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可装设3台。
3.联络变压器容量的选择
1)联络变压器的容量应满足所联络的两种电压网络之间在各种运行方式下的功率交换。
2)联络变压器的容量一般不应小于所联络的两种电压母线上最大一台发电机组的容量,以保证最大一台发电机组故障或检修时,通过联络变压器来满足本侧负荷的需要;同时也可在线路故障或检修时,通过联络变压器将剩余功率送入另一侧系统。
联络变压器一般只装一台。
4.6.2 主变压器型式的选择
1.相数的确定
在330kV及以下的发电厂和变电所中,一般都选用三相式变压器。
因为一台三相式较同容量的三台单相式投资小、占地少、损耗小,同时配电装置结构较简单,运行维护较方便。
如果受到制造、运输等条件(如桥梁负重、隧道尺寸等)限制时,可选用两台容量较小的三相变压器,在技术经济合理时,也可选用单相变压器组。
在500kV及以上的发电厂和变电所中,应按其容量、可靠性要求、制造水平、运输条件、负荷和系统情况等,经技术经济比较后确定。
2.绕组数的确定
(1)只有一种升高电压向用户供电或与系统连接的发电厂,以及只有两种电
压的变电所,采用双绕组变压器。
(2)有两种升高电压向用户供电或与系统连接的发电厂,以及有三种电压的变电所,可以采用双绕组变压器或三绕组变压器(包括自耦变压器)。
1)当最大机组容量为125MW及以下,而且变压器各侧绕组的通过容量均达到变压器额定容量的15%及以上时(否则绕组利用率太低),应优先考虑采用三绕组变压器,如图4.6.1(a)所示。
因为两台双绕组变压器才能起到联系三种电压级的作用,而一台三绕组变压器的价格、所用的控制电器及辅助设备比两台双绕组变压器少,运行维护也较方便。
但一个电厂中的三绕组变压器一般不超过2台。
当送电方向主要由低压侧送向中、高压侧,或由低、中压侧送向高压侧时,优先采用自耦变压器。
2)当最大机组容量为125MW及以下,但变压器某侧绕组的通过容量小于变压器额定容量的15%时,可采用发电机一双绕组变压器单元加双绕组联络变压器,如图4.6.1 (b)所示。
3)当最大机组容量为200MW及以上时,采用发电机一双绕组变压器单元加联络变压器。
其联络变压器宜选用三绕组(包括自耦变压器),低压绕组可作为厂用备用电源或启动电源,也可用来连接无功补偿装置,如图4.6.1 (c)所示。
4)当采用扩大单元接线时,应优先选用低压分裂绕组变压器,以限制短路电流。
5)在有三种电压的变电所中,如变压器各侧绕组的通过容量均达到变压器额定容量的15%及以上,或低压侧虽无负荷,但需在该侧装无功补偿设备时,宜采用三绕组变压器。
当变压器需要与110kV及以上的两个中性点直接接地系统相连接时,可优先选用自耦变压器。
图4.6.1 有两种升高电压的发电厂连接方式
(a)采用三绕组(或自耦)主变压器;(b)采用双绕组主变压器和联
络变压器;(c)采用双绕组主变压器和三绕组(或自耦)联络变压器
3.绕组接线组别的确定
变压器的绕组连接方式必须使得其线电压与系统线电压相位一致,否则不能并列运行。
电力系统变压器采用的绕组连接方式有星形“Y”和三角形“D”两种。
我国电力变压器的三相绕组所采用的连接方式为:
110kV及以上电压侧均为“YN'’,即有中性点引出并直接接地;35kV(60 kV)作为高、中压侧时都可能采用“Y”,其中性点不接地或经消弧线圈接地,作为低压侧时可能用“Y”或“D”;35kV以下电压侧(不含0.4kV及以下)一般为“D”,也有“Y'’方式。
变压器绕组接线组别(即各侧绕组连接方式的组合),一般考虑系统或机组同步并列要求及限制三次谐波对电源的影响等因素。
接线组别的一般情况是:
(1)6~500kV均有双绕组变压器,其接线组别为“Y,d11”或“YN,d11”、“YN,y0”或“Y,yn0”。
下标0和11,分别表示该侧的线电压与前一侧的线电压相位差0。
和330。
(下同)。
组别“I,I0”表示单相双绕组变压器,用在500kV系统。
(2)110~500kV均有三绕组变压器,其接线组别为“YN,y0,dll”、“YN,yn0,d11”,“YN,yn0,y0”、“YN,dll—dll”(表示有两个“D”接的低压分裂绕组)及“YN,a0,d11”(表示高、中压侧为自耦方式)等。
组别“I,I0,I0”及“I,a0,I0”表示单相三绕组变压器,用在500kV系统。
4.结构型式的选择
三绕组变压器或自耦变压器,在结构上有两种基本型式。
(1)升压型。
升压型的绕组排列为:铁芯一中压绕组一低压绕组一高压绕组,高、中压绕组间相距较远、阻抗较大、传输功率时损耗较大。
(2)降压型。
降压型的绕组排列为:铁芯一低压绕组一中压绕组一高压绕组,高、低压绕组间相距较远、阻抗较大、传输功率时损耗较大。
应根据功率的传输方向来选择其结构型式。
发电厂的三绕组变压器,一般为低压侧向高、中压侧供电,应选用升压型。
变电所的三绕组变压器,如果以高压侧向中压侧供电为主、向低压侧供电为辅,则选用降压型;如果以高压侧向低压侧供电为主、向中压侧供电为辅,也可选用“升压型”。
5.调压方式的确定
变压器的电压调整是用分接开关切换变压器的分接头,从而改变其变比来实现。
无励磁调压变压器的分接头较少,调压范围只有10%(±2×2.5%),且分接头必须在停电的情况下才能调节;有载调压变压器的分接头较多,调压范围可达30%,且分接头可在带负荷的情况下调节,但其结构复杂、价格贵,通常在下述情况下采用:
(1)出力变化大,或发电机经常在低功率因数运行的发电厂的主变压器。
(2)具有可逆工作特点的联络变压器。
(3)电网电压可能有较大变化的220kV及以上的降压变压器。
(4)电力潮流变化大和电压偏移大的110kV变电所的主变压器。
6.冷却方式的选择
电力变压器的冷却方式,随其型式和容量不同而异,冷却方式有以下几种类型:
(1)自然风冷却。
无风扇,仅借助冷却器(又称散热器)热辐射和空气自然对流冷却,额定容量在10000kVA及以下。
(2)强迫空气冷却。
简称风冷式,在冷却器间加装数台电风扇,使油迅速冷却,额定容量在8000kVA及以上。
(3)强迫油循环风冷却。
采用潜油泵强迫油循环,并用风扇对油管进行冷却,额定容量在40000kVA及以上。
(4)强迫油循环水冷却。
采用潜油泵强迫油循环,并用水对油管进行冷却,额定容量在120000kVA及以上。
由于铜管质量不过关,国内已很少应用。
(5)强迫油循环导向冷却。
采用潜油泵将油压入线圈之间、线饼之间和铁芯预先设计好的油道中进行冷却。
(6)水内冷。
将纯水注入空心绕组中,借助水的不断循环,将变压器的热量带走。