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相似文献
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1.
针对终端变电站三绕组变压器,在运行中的实际负荷变化特点,推导了进行无功补偿后变压器本身的功率损耗的公式,从而确定了三绕组变压器无功功率优化补偿点。  相似文献   

2.
三绕组变压器的容量选择与经济运行   总被引:1,自引:0,他引:1  
合理选择变压器的容量可以降低变压器的有功功率损耗和无功功率损耗,提高电力系统运行的经济性。为此,计算了三绕组变压器功率损耗和损耗率,同时考虑负荷的实际运行时间、无功经济当量及变压器年运行费用等因素,并对选择三绕组变压器最佳负载率βopt进行了推导。最后,以算例验证了公式。  相似文献   

3.
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   

4.
针对鞍山电网500 kV自耦变压器的运行工况,详细分析了自耦变压器公共绕组过负荷的运行特性;以某变电站实际运行数据为例,分析了功率因数和低压侧无功补偿电容器组容量对公共绕组过负荷的影响.证明了在变压器高压侧和低压侧同时向中压侧输送有功和滞后无功功率的运行方式下,当变压器负荷较大时将导致公共绕组过负荷,使高压侧和中压侧不能满负荷运行;通过提高高压侧功率因数或减小低压侧向中压侧输送的滞后无功功率,消除公共绕组过负荷,提高变压器负载能力.  相似文献   

5.
变压器并列运行方式的分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
分析了三卷变压器两个绕组并列运行时,第三统组负荷变化对并列的第二绕组负荷分配的影响,其主要原因是变压器短路阻抗Z1所引起的。这对确定变压器运行方式具有一定的指导意义。  相似文献   

6.
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   

7.
考虑补偿电容时三绕组变压器经济运行分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
李颖峰 《供用电》2008,25(1):28-28,31
推导了采用电容器进行无功功率补偿后、确定某一负荷时,三绕组变压器经济运行的无功功率最佳补偿容量的公式。用实例验证了该公式的合理性,说明对电网的节能降损有一定的实用意义。  相似文献   

8.
三绕组降压变压器在220 kV系统中得到广泛应用。根据变压器的铁损,铜损,可以确定变压器中,低压绕组间的负荷匹配和变压器的经济负载率以及优化负载率,从而取得变压器的最佳效率,降低网损。  相似文献   

9.
董志恒 《中国电力》1996,29(4):27-31
在分析电力变压器感性负载特性的基础上,介绍了电力变压器无功功率经济运行的几种方法,并重点阐述了双绕组变压器和三绕组变压器的无功经济负载系数和无功经济运行区。  相似文献   

10.
王怀智 《变压器》1995,32(2):37-37
三绕组自耦变压器的负荷分配随着电力系统的不断发展,传递功率的不断增大,自耦变压器以它独特的优点逐步在电力系统中得到广泛采用。因为自耦变压器与普通变压器在制造上有所不同,所以在各种运行方式下的负荷分配也有所不同。为了防止三绕组自耦变压器在某种情况下过载...  相似文献   

11.
掌握变压器最佳运行效率,使变压器运行在接近最佳效率的负荷下,对降低能源消耗有一定意义.双绕组变压器当负载功率因数一定时,效率随负载变化,当某一负载下不变损耗等于可变损耗时,变压器效率达到最高值.三绕组变压器两个付绕组上的负荷各为多少时效率最高呢?为此进行如下计算.设二次侧负荷系数为X;三次侧负荷系数为y.S_(2H)、S_(3H)为变压器二、三次额定容量.则可求出变压器效率η:  相似文献   

12.
针对某变电站两台主变压器同档位并列运行时的负荷分配不合理现象,利用等效电路进行了计算分析,认为是循环电流影响了负荷分配,使得主变压器的显示档位与实际档位不符.利用并列运行主变压器三侧无功功率与循环电流的关系,得到了主变压器档位与无功功率分布关系的计算方法.将该变电站的监测数据代入计算,结果表明,两台在同一档位并列运行主...  相似文献   

13.
郑万长 《电力设备》2008,9(3):69-71
变压器三侧同时达到满负荷时的总负荷损耗比常规双绕组组合的最大损耗值要高出63.9%(以额定容量为180/180/90MV·A的三绕组自耦变压器为例)。如果变压器设计者在设计中未考虑这一运行情况,则变压器的温升超标就会很严重。文章对变压器三侧同时达到满负荷运行时的负荷特性、温升及试验折算进行了分析,并结合为无锡电力公司生产的考虑了变压器三侧同时达到满负荷运行状况的一台实际变压器的有关温升参数(如预层油温升、绕组温升、油平均温升的限值、绕组最热点温升)的设计值与常规仅考虑双绕组组合时的温升参数值进行了对比分析。分析表明,若在变压器设计中未考虑变压器三侧同时达到满负荷运行状况,则实际温升远远超过标准给定的限值范围。  相似文献   

14.
《变压器》2007,44(2):76-76
070012冶炼变压器的二次侧连接新型无功功率发生器的方法200410026045.2/西安汇丰电力设备有限公司(白玉龙、王昀睿) 本发明涉及在冶烁变压器二次侧连接新型无功功率发生器的方法。包括变压器,在交流冶炼变压器的二次侧的三相三线制或三相四线制主回路三相上并联连接一台新型无功功率发生器或三相三线制二次侧绕组三相的主回路a、b、c三相二次绕组首端依次连接一台新型无功功率发生器,在x、y、z三相二次绕组末端依次连接一台新型无功功率发生器或积木式的并联组合多台连接新型无功功率发生器。具有速吞吐无功、补偿电流谐波、抑制电压闪变、响应时间快、不会引起谐振短路、精准电压控制特点,适用于电力行业、冶金行业、化工行业、国防等单位在变压器二次侧作为无功功率和谐波在最短路径上流转以及实现就地补偿和动态实时补偿的目的。有较好的经济和社会效益。  相似文献   

15.
宋永强 《变压器》2006,43(2):I0001-I0002
1前言 某变电站原有1台50MVA变压器运行(以下称1号主变),后来由于负荷快速递增,为了满足用户的需要,又新增一台50MVA变压器.第二台变压器(以下称2号主变)投入运行后,核对主变三侧电流遥测值均正确无误,且分析变压器三侧有功功率、无功功率正常.但当两台变压器并列运行时,变压器三侧的有功功率、无功功率和电流均出现异常,而分别运行时情况正常,说明两台变压器并列运行时存在问题.  相似文献   

16.
中国聚变工程实验堆为磁体系统和加热及电流驱动系统供电的配电网为脉冲电网,它选择500 kV高压交流输电节点,经三绕组降压变压器变为66/22 kV。为了实现三绕组降压变压器的性能优化以及安全可靠运行,基于三绕组变压器的等效电路模型就短路阻抗对变压器电压调整率、无功损耗、短路电流、动稳定性、制造成本及附加损耗6个方面的影响进行了分析。从高、低短路阻抗的对比分析结果得到:低短路阻抗的电压调整率较小,无功损耗减为一半左右,制造成本要少,附加损耗降为1/4左右,短路电流升高一倍,动稳定性能也随之下降。因此在开关设备开断短路电流能力允许的情况下,选择低短路阻抗的三绕组降压变压器将使系统性能更优。  相似文献   

17.
两台三绕组变压器的并列运行操作,是110kV及以上变电站运行人员经常遇到的操作。变压器并列运行除应满足一些规定条件:接线缚别相同,电压比相等,短路电压相等外,在并列操作方式上应注意一些问题,当两台变压器高,低压侧(或高,中压侧)并列运行,而中压(或低压)侧不并列时两台变压器的负荷分配将很不对称。本文结合实际操作中的一则实例,从理论上推导分析,两台三绕组变压器并列运行过程中的负荷分配情况,并提出设计  相似文献   

18.
考虑热点温度的实时变化,提出了一种确保变压器安全的并列变压器过负荷运行策略。根据实际运行负荷的变化规律,将日负荷曲线分为高峰负荷运行时段和低谷负荷运行时段。在高峰负荷运行时段,除考虑经济运行的功率损耗最小的约束外,兼顾变压器热点温度因素,来获得经济运行方式及并列切换时间。该策略根据环境温度和负荷曲线,采用微分方程法估计变压器热点温度,并通过二分法搜索最优的切换时间。对2台不同容量三绕组变压器并列运行的算例分析表明,所提优化运行方法在降低损耗的同时,能够保证变压器的安全运行。  相似文献   

19.
盘学南 《变压器》2003,40(1):46-46,W001
1前言变压器的并联运行是指并联的各台变压器的一次绕组和二次绕组分别以端子对端子直接联结,共同运行。理想的运行情况是:当变压器已经并联起来但没有带负荷时,各台变压器的二次侧之间应没有循环电流,各台变压器仍如同各自空载时一样,只有各自的空载电流;当带上负荷后,各台变压器应能按比例合理地分担负荷,即每台变压器的通过容量分别与各自的额定容量成正比。所以要求并联运行的变压器具备以下必要条件:(1)所有并联运行变压器的电压比必须相等,最大偏差不得大于0.5%。(2)各变压器联结组标号中的数字要相同,即二次侧…  相似文献   

20.
三绕组自耦变压器与普通变压器并列运行的研究与实施   总被引:2,自引:0,他引:2  
为变电所的扩容,需将2台型号不同且技术参数相差较大的电力变压器,即OSFPS7-120/220型三绕组自耦变压器与SFPXZ-120/220型三绕组普通变压器实施可靠、经济地并列运行。经对3种运行方式下负荷分配的理论分析和计算,提出了合理、可行的调整主要变压器分接头和就地抑制无功分量的技术对策,符合继电保护及安全自动装置配置的要求。  相似文献   

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