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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
通过计算分析了单台三绕组自耦变压器的经济运行方式。详细介绍了判定三绕组自耦变压器A和B间技术特性优劣的有功功率经济运行临界负载系数βep23(无功功率及综合功率经济运行的临界负载系统βeθ23、βez23)的六种情况。介绍了三绕组自耦变压器A比B运行时,有功功率损耗、无功功率损耗及综合功率损耗的节电计算式,且列举了分析计算实例。指出按有功损耗计算,B优于A;按无功损耗计算,A优于B;按综合功率损耗  相似文献   

2.
三圈变压器经济运行参数的计算研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在三绕组电力变压器总损耗的一般表达式的基础上,引入了三绕组电力变压器等效负载损耗的概念,使三圈变压器总损耗的表达式与双圈变压器总损耗的表达式形式上相同,并且推导出了三圈变压器经济负荷功率、经济负荷率、经济运行效率的计算公式.以一台容量比为100/100/50的110 kV三绕组电力变压器为实际算例说明了上述公式的实际用法.  相似文献   

3.
在三绕组电力变压器总损耗的一般表达式的基础上,引入了三绕组电力变压器等效负载损耗的概念,使三圈变压器总损耗的表达式与双圈变压器总损耗的表达式形式上相同,并且推导出了三圈变压器经济负荷功率、经济负荷率、经济运行效率的计算公式。以一台容量比为100/100/50的110 kV三绕组电力变压器为实际算例说明了上述公式的实际用法。  相似文献   

4.
为提高变压器的运行效率,提出一种基于电力电子换流器的变压器经济运行管控技术,通过有效治理负载中的无功电流、谐波电流及三相不平衡电流,对变压器进行经济运行管控,最终提高变压器的运行效率。经过对电力电子换流器的拓扑和控制方法的研究,搭建了系统仿真模型,完成了仿真论证。结果表明,提出的电力电子换流器及控制方法,可实现对变压器的经济运行管控,最终提高变压器的运行效率。  相似文献   

5.
多台同容量双绕组变压器经济运行分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
在导出 台双绕组电力变压器并列运行总损耗的基础上,用数学分析方法论证了 台同容量双绕组电力变压器并列运行的经济运行负荷计算公式和 台同容量双绕组变压器并列经济运行投切台数临界功率的数学表达公式,具有结论简明,特别适用于全面考虑电压、电流变化对电力变压器并列经济运行的计算机实时监控程序实际计算应用的特点。  相似文献   

6.
在导出台双绕组电力变压器并列运行总损耗的基础上,用数学分析方法论证了台同容量双绕组电力变压器并列运行的经济运行负荷计算公式和台同容量双绕组变压器并列经济运行投切台数临界功率的数学表达公式,具有结论简明,特别适用于全面考虑电压、电流变化对电力变压器并列经济运行的计算机实时监控程序实际计算应用的特点.  相似文献   

7.
配电网变电站并列运行三绕组变压器无功补偿的经济分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
林俐  胡景生 《电网技术》2006,30(7):82-87
配电网变电站三绕组变压器的无功补偿大多数是在低压侧安装并联运行的单组或多组电容器,传统上电容器投入与否或投入几组是根据变压器电源侧的功率因数大小来控制。这种控制方法的缺点是:仅考虑功率因数提高减少了变压器损耗的因素,而忽视了投入电容器介质损耗增大的因素。讨论了配电网两台三绕组变压器中压侧分列低压侧并列运行时,并联无功补偿电容器的经济运行;根据变压器损耗与电容器介质损耗之和最小的原则分析计算投切电容器组的临界负载,发现在某些条件下提高功率因数不仅不节电反而浪费电量;并在此基础上提出判断电容器经济运行的方法:最后举例说明了经济运行的节电效果。  相似文献   

8.
通过分析单台三绕组自耦变压器各侧绕组最佳负载系数的计算方法,论述了三绕组自耦变压器选用经济运行方式的节电效果。本文对合理选择三绕组自耦变压器的经济运行方式的分析、计算亦有重要的参考价值。  相似文献   

9.
孟庆臣 《电工技术》2024,(6):185-187
电力变压器的经济运行策略是对变压器负载实施经济调整,在现有设备的基础上最大限度地降低变压器的损耗,从而实现节能。但这一策略并未引起企业的重视,其主要原因是企业忽视了变压器的节能潜力。介绍了石化企业供电需求的特殊性,分析推导了双绕组变压器间有功功率负载经济分配系数,并阐述了应用方法。通过实际案例,验证了变压器间负载经济分配和提高功率因数的节电成效。  相似文献   

10.
王亚忠  单晓红  李伟祥 《广西电力》2011,34(2):18-19,24
应用三绕组变压器等效负载损耗的概念,使三圈变压器总损耗的表达式与双圈变压器总损耗的表达式形式上相同,推导出了三圈变压器的最小等效负载损耗、最经济运行效率、最经济运行负荷率、最经济运行负荷的计算公式.以1台110 kv 型号为SFSL1-20 000/110的三绕组变压器为例说明了上述公式的实际用法.  相似文献   

11.
介绍了三绕组自耦变压器无功功率及综合功率最佳负载系数的计算方法,应用实例及采用这些方法所得的误差率,以用于优选单台三绕组自耦变压器经济运行方式,及多台三绕组自耦变压器并列运行方式的分析计算。  相似文献   

12.
对影响干式电力变压器负载能力的三个重要因素(环境温度、绕组热时间常数和过负载运行前的起始负载率)分别进行了讨论。这些讨论是以不损失干式电力变压器的正常使用寿命为依据的。在此基础上,对干式电力变压器的使用寿命及寿命补偿问题进行了探讨。  相似文献   

13.
为了实现电力变压器的经济运行,从损耗基本概念出发,对变压器损耗进行了定性和定量分析。以某220 kV变电站的2台变压器为例,对不同负载率下的有功损耗、无功损耗以及综合损耗进行了详细对比。结果表明,受制造工艺影响,2台同容量变压器即使处在同一运行条件下,其有功和无功损耗最低时的负载率仍可能存在一定差别,由此导致其综合功率损耗也会存在差异。最后从变压器自身降耗和技术管理2方面出发,提出了相应的实用降耗措施。  相似文献   

14.
为了实现电力变压器的经济运行,从损耗基本概念出发,对变压器损耗进行了定性和定量分析。以某220 kV变电站的2台变压器为例,对不同负载率下的有功损耗、无功损耗以及综合损耗进行了详细对比。结果表明,受制造工艺影响,2台同容量变压器即使处在同一运行条件下,其有功和无功损耗最低时的负载率仍可能存在一定差别,由此导致其综合功率损耗也会存在差异。最后从变压器自身降耗和技术管理2方面出发,提出了相应的实用降耗措施。  相似文献   

15.
本文以具有两台变压器变电所为例,从狭义和广义两个不同的角度分别对双绕组变压器和三绕组变压器的经济运行问题进行计算分析,从而得出在不同负载条件下变电所的经济运行方式,供有关运行人员参考.  相似文献   

16.
许才茂 《江西电力》2013,37(3):72-75
通过变压器基本参数公式,严密分析和详尽计算变电站两台变压器运行状况,得出各种情况下变压器的有功或无功经济运行方式,择优选取技术参数好的变压器和最佳组合参数变压器运行后,再对此种经济运行方式进行负载分析,通过变压器损失率数学计算,求解出有功或无功经济负载,使变压器损失率最低,且两者节电效果是叠加的,使得在供电量相同的条件下,最大限度地降低变压器的有功和无功损耗;并就110 kV二仙桥变电站进行具体分析。  相似文献   

17.
高空电磁脉冲晚期成分(HEMP E3)效应会在变压器中性点与大地构成的回路中产生地磁感应电流(GIC),严重时会使变压器铁心半波饱和,进而导致励磁电流严重畸变、无功损耗急剧增加、局部过热和振动加剧等后果。为准确地分析电力变压器在HEMPE3作用下的无功损耗特性,该文搭建了HEMP E3对500 kV电力变压器作用的电磁暂态仿真模型,基于IEC 61000-2-9给出的标准HEMP E3波形,定量分析了感应电场幅值、上升时间、下降时间以及变压器带负载情况等对电力变压器的影响规律。分析结果表明,HEMP E3作用下500 kV变压器无功损耗与GIC呈正相关性,且无功损耗波形滞后于感应电场的变化;HEMP E3感应电场的下降时间对500 kV变压器无功损耗的影响远超上升时间;负载阻抗的阻值相同时,容性负载下的励磁电流和无功损耗幅值最大,感性负载下幅值最小。研究结果可为进一步评估HEMPE3对电力系统稳定性的影响提供重要依据。  相似文献   

18.
基于新型换流变压器的谐波治理研究   总被引:24,自引:0,他引:24  
提出了一种新型换流变压器的设计方案,将无功补偿装置移至换流变压器绕组内部,使其自身具备了自耦补偿和谐波屏蔽的功能,有效地对换流变压器的原副边绕组进行滤波,从而克服了无功功率和谐波给变压器带来的绕组和铁心中增大附加发热和噪音与振动问题,大大降低了换流变压器的负载损耗。  相似文献   

19.
负载调整与变压器经济运行研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
从变压器调载节电这一原理出发,着重分析了调整负载与变压器经济运行的关系.实例计算表明,在保持变压器总负载不变的情况下,通过负载调整来降低变压器的有功损失和无功消耗是有效的.  相似文献   

20.
500 kV变电站自耦变压器公共绕组运行工况分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对电网内自耦变压器不同运行工况,详细分析了自耦变压器公共绕组的运行特性及其负载特性。以500kV自耦变压器为例,分析了在自耦变压器不同运行工况下,功率因数和低压侧无功补偿容量对公共绕组负载能力的影响,并得出结论:主变在中压侧向高压侧送电工况下投入低压电抗器,或在高压侧向中压侧送电工况下投入低压电容器,都会增加主变公共绕组的负担,使主变的负载能力下降。针对电网内现有的无功补偿装置可能产生的副作用,并根据电网的实际情况提出解决方案,即改善系统功率因数,减少主变低压侧无功补偿装置的投入。  相似文献   

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