10电炉变压器使用况概述:
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电炉变压器安装使用说明书OCB 633 001长春三鼎变压器有限公司目次1.概论 (3)2.运输起吊 (3)3.验收 (4)4.保管及贮存 (4)5.安装前的检查 (5)6.安装程序、方法及注意事项 (6)7.真空及真空注油 (7)8.其它组件的安装 (8)9.运行 (9)10. 附录一绝缘特性的试验 (10)11. 附录二绝缘距离及附绝缘 (11)12. 附录三变压器器身的干燥 (13)1概论本说明书适用于容量为40000千伏安及以下,电压为110千伏及以下的油浸式单相或三相、有载调压或无励磁调压、自冷、风冷或水冷式各种电炉用电源变压器,也适用于整流变压器产品。
2运输与起吊2.1运输方式:可根据需要选择公路、铁路、水路等运输方式。
2.2带油运输:带油运输的变压器应充入合格的变压器绝缘油,在常温下,油面高度离油箱顶约100毫米,并检查有无渗漏现象。
2.3充氮运输充氮运输的变压器,应充入纯度不低于是99.9%,露点不高于-40℃的纯氮气。
并应在油箱顶上装置充氮设备和压力表。
运输前保持油箱内正压力在0.025-0.03MPa 之间,运输过程中压力始终不应低于0.02MPa,否则应及时补气。
2.4运输装车、固定须按照有关运输部门规则执行。
在装卸过程中应设专人观测,遇有情况及时采取补救措施。
2.5主体运输2.5.1整个运输过程中(包括铁路、公路、船舶运输)变压器主体倾斜度,长轴方向不大于15°;短轴方向不大于10°。
2.5.2严禁溜放,运输过程中变压器本体不应有明显位移。
2.5.3公路运输时,应根据公路情况控制行车速度,最大时速要求不超过下列规定:(a)完全铺平的公路40km/h(b)没有完全铺平的公路20km/h(a)未铺砌的路10km/h雨雪天气、道路泥泞打滑应停止运输。
2.6主体起吊2.6.1起吊设备、吊装及装卸地点地基,必须能承受变压器起吊重量(即运输重量)。
2.6.2起吊变压器时,应同时使用箱壁上注有起吊标志的吊拌,箱盖上的吊环仅供起吊变压器器身时使用,上节油箱的四个吊拌只供起吊上节油箱时使用。
变压器经济运行概述变压器在整个国计民生中是一种应用广泛的电气设备。
一般地说来,从发电、供电一直到用电,需要经过3~5次的变压过程,其自身要产生有功功率损失和无功功率消耗。
由于变压器台数多,总容量大,所以在广义电力系统(包括发、供、用电)运行中,变压器总的电能损失约占发电量的10%左右;据2004年统计,我国变压器运行容量为27.7亿kVA,变压器总电能损耗为411亿kW.h,提高变压器运行效率刻不容缓。
一、变压器经济运行的概念1、首先要回答的是:什么是变压器经济运行?基本内涵是什么?变压器经济运行是在确保变压器安全运行及传输电量相同的基础上和充分利用现有设备与原有资金条件下;通过择优选取变压器最佳运行方式、负荷调整的优化,变压器运行位置最佳组合以及改善变压器运行条件等技术措施;从而最大限度地降低变压器的电能损耗和提高其电源侧的功率因数。
所以变压器经济运行的实质就是变压器节电运行。
变压器经济运行节电技术是把变压器经济运行的优化理论及定量化的计算方法与变压器各种实际运行工况密切相结合的一项应用技术,该项节电技术是不用投资(或很少投资),并且还能节约投资(节约电容器投资和减少变压器投资),而是向智力挖潜,向管理挖潜实施内涵节电的一种科学方法。
2、变压器经济运行是一种实用节电技术。
它具有的基本性质是:(1)科学性:变压器经济运行技术所给出的各种领域都是经过严谨的理论分析,精确动态计算式的判断和实例验证而得;用科学性来扭转误把浪费当节电的传统观念和习惯势力。
(2)系统性:变压器经济运行技术是立足于总体最佳的节电法,即考虑到有功电量节约又考虑到无功电量节约的综合最佳;即考虑用电单位节电,又考虑供电网损降低的系统最优;当有多台变压器供电时,不应仅考虑单台最佳,而是应立足于总体最优的系统性。
(3)实用性:变压器经济运行技术的各种领域都来源生产工况存在的实际问题,然而用科学的理论和定量的计算来回答这些问题,因此它符合实践——理论——再实践的过程。
变压器设计基础知识变压器基础知识第一章变压器的概述一. 变压器的用途在各种电气设备中,往往需要不同的电压电源。
如我们日常生活的照明用电,家用电器的电压一般都为220V,而各种动力的电压是380V,而线路的电压一般为:6、10、35、110、220、500KV的电压。
这些称为供电系统。
3KV以上的称为高压系统。
现代化的工业,广泛采用了电力为能源。
电能是由水电站、发电厂的发电机转化来的,发电机所发送来的电力根据输电距离将按照不同的电压等级传输出去,这种传输需一种特殊的专门设备。
这种设备就是我们熟悉的电力变压器。
变压器在输配电系统中有着很重要的地位,要求它能安全可靠的运行。
当变压器出现故障或损坏,将造成大面积的停电。
随着技术的发展,工农业生产需要,变压器在很多的领域也广泛的应用。
如,根据需要配套的冶炼用的电炉变压器、电解化工用的整流电压器、铁路电力机车用的牵引变压器……等很多。
二. 变压器的分类按用途分类:2.1电力变压器:这是目前工农业生产上广泛使用的变压器,它主要用途是为了输配电系统上使用的变压器。
目前电力变压器形成了系列,已经大批量生产。
按容量和电压等级分成以下类别:Ⅰ、Ⅱ类 10~630 KVA Ⅲ类 800~6300 KVA Ⅳ类8000~63000 KVA Ⅴ类 63000 KVA以上按电压所用和发电厂的用途不同可分为:1. 降压变压器;2. 升压变压器;3. 其中低压为400伏的降压变压器称为配电变压器。
电能的输配电过程首先发电厂发电机发出电能,电压一般是6.3或10.5KV,这样低的电压要输送几百公里以外的地区是不可能的。
所以要将电压升高到38.5、121、242、500KV以后再输出去。
这样高的电压到供电区域后还要经过一次变电所,(把电压降为38.5或110KV)和二次变电所(降为10.5或6.3KV)变压,再把电能直接送到用户区,经过附近的配电变压器降压为(一般为400V)以供工厂或住户使用。
电弧炉使用变压器系统介绍电弧炉是一种用于炼钢和炼铁的重要设备,通过电弧将废钢和废铁熔化,然后加入适量的合金元素进行调节,最终得到所需的钢材产品。
而电弧炉的能源供应主要依赖于变压器系统。
变压器系统是电弧炉能源供应的关键,它将高电压供电网络的能量转化为适合于电弧炉使用的低电压。
变压器系统由变压器、整流装置、控制电路等部分组成,在电弧炉的生产过程中起到了重要的作用。
首先,变压器是变压器系统的核心组件之一、它是将输送到变压器的高电压能量转化为适合于电弧炉的电压进行供电的装置。
变压器基本上由两个主要部分组成:原边线圈和副边线圈。
原边线圈接收来自电网传输的高电压电能,而副边线圈将电能输出到电弧炉。
通过变压器,高电压从电网传输到了电弧炉,满足了电弧炉对电能的需求。
其次,整流装置是变压器系统的另一个重要组成部分。
对于直流电弧炉,需要将变压器输出的交流电转换为直流电供给电弧,而整流装置就是实现这个转换的设备。
整流装置主要由整流变压器、整流器和滤波器组成。
整流变压器将变压器输出的交流电压转换为合适的电压,并将其输入到整流器中。
整流器将交流电转换为直流电,并通过滤波器消除电流中的脉动。
最后,控制电路是变压器系统的另一个关键组成部分。
控制电路根据电弧炉的工作状态和生产需求,对变压器和整流装置进行控制和调节。
通过控制电路,可以实现电弧炉的启动、停止、调节以及保护等功能。
控制电路的设计和运行方式直接影响着电弧炉的工作效率和产品质量。
综上所述,电弧炉使用变压器系统是为了将高电压的能量转化为电弧炉所需的低电压,满足电弧炉的能源需求。
变压器、整流装置和控制电路是变压器系统的主要组成部分,它们共同协作,为电弧炉的正常运行和生产提供了保障。
随着科技的不断进步,变压器系统的设计和技术也在不断改进,使得电弧炉的效率和性能得到了提高,为钢铁工业的发展做出了重要贡献。
电炉变压器过负荷整定电炉变压器是一种用于电炉的重要设备,它主要用于将高电压变换为适合电炉工作的低电压。
然而,在长时间运行中,电炉变压器可能会出现过负荷的情况。
为了保证电炉变压器的正常运行,需要进行过负荷整定。
我们需要了解什么是过负荷。
过负荷是指电炉变压器运行时,其负载电流超过了其额定负载电流的情况。
过负荷会导致电炉变压器温升过高,进而影响其绝缘性能和寿命,甚至可能引发变压器故障。
那么,如何进行过负荷整定呢?首先,我们需要了解电炉变压器的额定负载电流。
额定负载电流是指电炉变压器在额定工况下所能承受的最大负载电流。
一般来说,电炉变压器的额定负载电流是依据电炉的额定功率和额定电压来计算的。
在进行过负荷整定时,我们需要考虑电炉变压器的额定负载电流和负载电流的关系。
在实际运行中,电炉的负载电流会有一定的波动,因此,我们通常会给电炉变压器设置一个过负荷容量。
过负荷容量是指电炉变压器能够承受的超过额定负载电流的能力,一般为额定负载电流的一定倍数。
过负荷容量的选择需要根据具体情况来确定。
一般来说,过负荷容量的选择要考虑到电炉的工作特性、运行环境、可靠性要求等因素。
如果过负荷容量选择得太小,可能会导致电炉变压器无法满足负载要求;而选择得太大,则可能会增加电炉变压器的成本和体积。
除了过负荷容量的选择,我们还需要考虑过负荷保护的设置。
过负荷保护是指在电炉变压器超过额定负载电流时,及时采取措施以保护电炉变压器的安全运行。
常见的过负荷保护方式有熔断器、热继电器、电子保护装置等。
熔断器是一种常用的过负荷保护装置。
它的工作原理是当电炉变压器的负载电流超过熔断器额定电流时,熔断器内部的熔断丝会熔断,从而切断电路,保护电炉变压器的安全运行。
热继电器则是一种通过测量电炉变压器的温度来实现过负荷保护的装置。
当电炉变压器的温度超过设定值时,热继电器会自动切断电路,以防止过负荷情况的发生。
电子保护装置也是一种常见的过负荷保护装置。
电子保护装置通过测量电炉变压器的电流、电压等参数,实时监控电炉变压器的工作状态。
电炉变压器系列电炉变压器是与电炉配套的电源设备。
它在电、磁、热、机械等方面比电力变压器有更苛刻的要求,并且要符合各种电炉的操作工艺,负荷特性,满足用户使用方便节能减排等条件。
山东晨宇电气股份有限公司生产三相10KV、35KV电弧炼钢炉变压器,矿热炉变压器,电渣炉变压器,工频感应炉变压器,单相、三相调压器。
电炉变压器种类很多。
本公司主要生产下列产品:高阻抗电弧炉炼钢变压器;直流电弧炉变压器;钢包精炼炉变压器;埋弧炉变压器(包括铁合金炉变压器,电石炉变压器,黄磷炉变压器,单相钛渣炉变压器等);电渣炉变压器;工频感应炉变压器等。
部分产品介绍:一、10KV、35KV系列油浸式电炉变压器:结构特点:铁芯采用高导磁晶粒取向硅钢片、无氧杆铜质导线,交叠绕组。
性能特点:低损耗,低噪音,低局放,电气强度高,机械强度好,热点温度低,安全可靠。
使用条件:环境温度不超过40℃,温升限值65℃,冷却水入口处,温度不超过30℃,海拔低于1000M,户内户外均可使用。
二、电弧炉变压器:用途:熔炼铜及铜合金或石墨电极之炉用变压器,可采用单、三相供电,次级电压一般较炼钢的为低。
本产品按熔炼周期,满载和间隙交替使用。
工作原理:本型电炉变压器均有电抗器,供电时可直接接到供电线路上,线圈形式按容量而分圆筒式或盘式,次级线圈分两路或四路并联,产品除系列表中标有±5%接外其余均无分接调压.如使用中需要调压时应通过调压器进行之.各容量变压器均为储油柜,其附件包括套管、导电排、温度计座、放油阀们等参考电力变压器使用。
三、工频感应炉变压器:概述:工频感应炉直接使用工频电源,利用电磁感应原理熔化金属。
广泛用于黑色及有色金属的熔化及各种高牌号的铸铁、可锻铸铁、球墨铁等。
结构特征:工频炉变压器负载电源平稳,一般没有过载要求。
为了提高效率阻抗电压低、硬的外特征,结构设计特点与同容量电力变压器相类似,只是调压方式、调压范围有异。
四、电渣炉变压器:是电渣炉专用电源变压器,它是根据电渣炉法埋弧重熔优质钢特殊钢及特殊钢制品的工艺要求设计的产品,具有输出电压低电流大、调压范围大而精细,外特性平滑、运行平稳可靠的特点。
电炉变压器保护配置标准为了确保电炉变压器安全可靠地运行,必须采取适当的保护措施。
这些保护装置旨在检测和清除可能损坏变压器的异常情况,包括过电流、过电压、接地故障和温升过高。
过电流保护熔断器:当电流超过额定值时,熔断器熔断,切断电路,保护变压器免受过电流损坏。
电流继电器:检测过载电流并跳闸断路器,从而切断变压器电源。
温控继电器:监测变压器绕组的温度,并在温度升高至预设值时跳闸,以防止过热损坏。
过电压保护避雷器:将雷电感应的过电压分流至地,保护变压器的绝缘免受损坏。
浪涌抑制器:吸收由开关操作或其他事件产生的浪涌电压,防止其损坏变压器绕组。
电压继电器:检测过电压并跳闸断路器,以切断变压器电源。
接地故障保护继电保护:检测变压器绕组与地之间发生的接地故障,并跳闸断路器,以防止故障电流损坏变压器。
核心平衡电流互感器:测量流入变压器核心和流出的电流差,如果差值过大,则指示接地故障并触发保护装置。
温升过高保护温度继电器:监测变压器的绕组温度,并在温度升高至预设值时跳闸,以防止过热损坏。
热像仪:通过非接触式测量,检测变压器不同部位的温度分布,用于定期检查和预防性维护。
其他保护措施除了上述主要保护装置外,电炉变压器还可能配备以下保护装置:差动保护:比较变压器两侧电流的差异,如果差异过大,则指示内部故障并跳闸。
过励磁保护:检测变压器过励磁状态(当电压过高时),并采取措施降低磁通量,以防止绕组损坏。
失压保护:当变压器输入电压下降或消失时,切断变压器电源,以防止无功功率反送。
保护装置的选择和设置保护装置的选择和设置取决于变压器的额定值、应用和操作环境。
应仔细考虑以下因素:变压器的额定电流和电压过载能力和允许的温升接地系统类型电源系统的特性环境条件(温度、湿度)维护和测试保护装置应定期维护和测试,以确保其正常工作。
维护包括定期清洁、检查连接和校准设置。
测试包括注入测试电流或电压,以验证保护装置的正确响应。
通过实施全面的保护配置,电炉变压器可以免受各种异常情况的损坏,从而确保其安全可靠的运行。
电炉变压器概述电炉变压器(Electric Arc Furnace Transformer)是一种专为电弧炉设计的变压器。
它负责将电力系统中的高电压(通常是中压电力系统中的电压)转换为电弧炉所需的低电压。
电炉变压器具有高额定功率和高效率的特点,是电弧炉正常运行的关键设备之一。
结构和工作原理电炉变压器通常由两个主要部分组成:高压侧和低压侧。
•高压侧:高压侧是指与电力系统连接的一侧,它通常有较高的额定电压和较低的额定电流。
高压侧由主绕组和连接设备组成。
•低压侧:低压侧是指与电弧炉连接的一侧,它通常有较低的额定电压和较高的额定电流。
低压侧由辅助绕组和连接设备组成。
电炉变压器的工作原理如下:1.高压侧接收来自电力系统的高电压交流电,通过主绕组将其降低至电弧炉所需的低电压。
2.降压后的电压通过连接设备传输到低压侧。
3.低压侧将降压后的电压提供给电弧炉,供其正常运行。
4.辅助绕组用于调节和控制低压侧的电流和电压。
特点和优势1.高功率:电炉变压器通常具有很高的额定功率,能够满足电弧炉高功率工作的需求。
2.高效率:电炉变压器具有高效的能量转换效率,可以将输入电能最大限度地转化为电弧炉所需的低电压和高电流。
3.稳定性:电炉变压器能够稳定地输出所需的低电压,确保电弧炉的正常运行。
4.可调性:电炉变压器的辅助绕组能够进行调节和控制,以满足不同工况下的电弧炉需求。
5.耐受高温:电炉变压器能够在高温环境中正常工作,适应电弧炉高温下的操作环境。
应用领域电炉变压器主要应用于以下领域:1.钢铁冶炼:电弧炉是钢铁冶炼过程中常用的设备之一,电炉变压器为电弧炉提供所需的低电压和高电流,保证钢铁冶炼的正常进行。
2.有色金属冶炼:电炉变压器也被广泛应用于有色金属冶炼行业,如铜冶炼、铝冶炼等。
3.废物处理:电弧炉还可以用于废物处理和熔化。
电炉变压器为这些电弧炉提供所需的电能。
注意事项在使用电炉变压器时,需要注意以下事项:1.定期检查:定期对电炉变压器进行检查,确保其正常运行并及时发现和解决潜在问题。
因而。
短网的电抗最小从公式;
×变压器出线短子结构及与短网的连接
电石炉变压器技术讨论会
一HCSSP/ 10电炉变压器使用况概述:
1 变压器超载能力
2操作电导
3二次最佳电压
4产量电量
二改进的见建议
1变压器二次尧组引出端子由天铜排改铜古管
2变压器低压端子引出端子改位
3补偿导线
4低压尧组引出
5变压器材质
关于电石炉变压器出线端子结构及端网连结的建议
一HCSSP—6000/10电石炉变压器使用情况的概述
我厂订购贵厂二台HCSSP—6000/10电炉变压器。
几年来运行经验证明,变压器的一些参较合理。
运行效果较好,因此收到了一定的经济效益。
主要表现在以下几方面
1 变压器具有一当定超载能离力。
现超载11%。
变压器在夏季最高不超出50C。
2提高了二次电流。
电压比值,增大了操作电导。
由于变压器超载运行。
因次操
作电导由原272倍增大到302倍。
3 我厂电石炉用变压器二次最佳电压为103V。
符合公式5`8—6`7 5000 =99V —114V
范围以内。
4提高了产量,降低了电耗。
我厂五号炉,自八二年更换贵厂变压器后。
在工艺,原材料,操作均未变的情况下;单位电耗与八一年使用旧行号变压器比较。
每吨电石降低303度。
该年少付电费14万元我的看法;在变压器二次出线端子结构上及短网的连接加以改进;对降低电耗,提高功律因数,节约铜材,都是有益的,其意见如下;,,
二改进的建议;次尧组引出,由铜排改铜管充油冷却。
我厂二台同容量同型号5000KV A用变压器,采用铜管较铜排为好铜排的尺寸为300×10㎜电流密度1`35A㎜采用铜管¢50×10电流密度提高到3`2A㎜/用铜量与铜排比较减少一半。
只用2,5吨。
而采用铜排用铜量为5吨,由于采用铜排焊接处最高温度为150 C。
采用铜管水冷最高温度不超过60 C
两种短网的比较电压
从上表可看出。
二台同型号电炉变压器。
由与二次短网采用不同的铜排和铜管,因而二次短的压降均不同,其中一台短网为95V另一台短网为83V,电压之差为12V显然采用铜管短网较铜排为好由于二次电压的提高,提高了电炉的电效率,,提高了功率因数。
采用铜管水冷能使电压降,降低的主要原因是由与交流电的集肤效应。
因而提高了导体的有效截面利用率。
由于水冷,因而导体温度降低,从电阻与温度赶关系式R=R。
{1+ɑt}可知。
电阻值也相应减少。
因而电阻压降也相应减少。
为此,一建议变压器低压尧组引出端子应由铜排改铜管为好。
二原低压尧组头尾出线由油箱大盖上部引出,建议改为由油箱侧上部引出。
一
图
图一
一原导电铜排430×300×12 =0。
24A/㎜二改进后的导电铜管¢50×10=3.2A/㎜三HCSSP-6000/10电石炉用变压器
如图一所示这样改的结果,可缩短,短网的长度进似0.5M以此变压器为例。
初步计算可节约387㎏铜,由于长度的缩短因而可减少短网母线的电阻值有。
由线损公式△P﹦3iR可知。
所以短网线损也相应减少。
2 补尝导线应由铜皮改为软电线。
由螺栓连接改为焊接
11变压器出头导电铜管 2补尝软电缆¢30。
铜管充油冷却一般最大电流密度不超出5A/㎜变压器出端子连接的补尝导线,应由软铜皮改为软电缆与铜管焊接。
由螺栓连接改为焊接,减少接触电阻损失。
见图二
5低压尧组头尾24头全部引出。
避免在变压器内部焊接。
分
三相,每相尧组头尾交错排列;
如图三所是。
每相头尾八头全部引出。
其它二相与此相同。
这样一出变压器即进行交错排列。
合成磁通近似零因而。
短网的电抗最小从公式;cos¢=r+r -------- 可知,由与x短网的有效电抗最小,,所以可提高短网部分的功率因数。
------ ————
r: 电弧电阻。
r: 短网的有效电阻。
另外一优点,短网在施工当中。
可减少不必要的弯度。
可直接通向电极。
减少二次有色金属的耗量。
减少线损的目的。
接线端子全部引出。
可减少二次短网铜管的直径。
便于安装施工。
5建议铁芯采用高导磁材料。
铜线采用低电阻率的铜线。
以便同容量变压器。
可适当减少变压器的外型尺寸。
以上五项建议,由与本人水平有限。
有些建议就我厂变压器使用情况而言,贵厂制造其它类行电石炉用变压器是否可以借鉴,仅供参考。
包头第二化工厂
吴英杰作
1985年2月11日。