首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
双绕组变压器经济运行负载系数研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在导出双绕组变压器总损耗的基础上,用数学方法推导出了考虑电压变化影响的变压器经济负荷系数的计算公式,举例说明了不能忽略电压变化影响的原因,并得出当双绕组变压器按损耗最小曲线运行时,其负载损耗为常数的结论.  相似文献   

2.
介绍了双绕组和三绕组变压器损耗计算方法,针对实例,从综合功率损耗角度出发,并考虑变压器并列运行的多种情况,分析了其运行中的损耗情况及降耗思路。  相似文献   

3.
陈彬  陈健  梁旭  唐波  万妮娜 《高电压技术》2022,(8):3119-3131
基于磁耦合三相双有源全桥DC/DC变换器的固态变压器适合于大功率应用场合,精确预估其核心磁性元件—大功率中频三相变压器在非正弦电压激励下的绕组与铁芯损耗,研究不同工作模态、不同绕组联接方式下变压器损耗的变化趋势,对于固态变压器精细化设计至关重要。在对隔离式三相双有源全桥DC-DC变换器工作原理进行分析的基础上,建立Y-Y、Y-Δ和Δ-Δ型绕组联接方式下变换器的等效电路模型和相量图,采用基波分析方法推导出中频三相变压器绕组非正弦电流的谐波计算表达式,考虑各阶次谐波频率下集肤效应和邻近效应对交流电阻的影响,实现绕组损耗的计算。结合不同绕组联接方式下电压波形和移相控制方式,推导出六电平阶梯波和三电平阶梯波电压激励下的分段线性磁密波形表达式,结合各种修正的Steinmetz经验公式的简化解析计算式,计算出不同移相角下的铁芯损耗。针对5 kHz/15 kW纳米晶合金铁芯中频三相变压器模型,将该方法的计算结果与有限元仿真和实验测量结果对比,验证了该方法的有效性。  相似文献   

4.
陈小平 《江西电力》2010,34(1):23-25
变压器的损耗在电网损耗中占有相当大的比例。因此,实现变压器经济运行是降低网损、节约能源的有效手段之一。文章通过公式推导得到双绕组变压器经济运行方式的确定方法,并利用matlab软件编制变压器经济运行程序,该程序能绘制出双绕组变压器的经济运行曲线并划分出经济运行区域。通过两个实例验证了程序的有效性。  相似文献   

5.
本文中笔者对小容量高电压变压器的介质损耗因数进行了分析,并对高压绕组、低压绕组、变压器油和电容式套管介质损耗因数进行了测量和计算,找出了其超标的原因并进行了改进.  相似文献   

6.
在电力系统中,需要对某些电压等级调整以保证电压质量,为此有载调压得到了广泛的使用。而自耦变压器比双绕组变压器具有如下优点:在相同额定容量和电压绕组比情况下,自耦变压器(两线圈)比双绕组变压器二次绕组节省铜百分比为1/k_A×100%,故变比k_A越接近1,节省铜越多;对于三绕组线圈自耦变压器,高压侧调压方式自耦变压器应适用于中压侧电压保持不变、而高压侧电压改变时的要求。这种调整方式有如图1、2两种情况。  相似文献   

7.
换流变压器在实际运行中承受交直流复合电压,其绕组内部含有较高的谐波分量.谐波电流会影响换流变压器内部磁场从而产生谐波损耗.对此,本文搭建了400 kV换流变压器三维电磁瞬态仿真模型,对换流变压器谐波对于损耗的影响进行了研究,并通过对比试验数据验证模型的可靠性.以含谐波分量的电流作为激励,本文分别将各次谐波叠加在基波电流上进行了损耗计算.通过对比各次谐波电流叠加基波电流作为激励时换流变压器铁心、绕组以及结构件的损耗分布,总结了谐波对于换流变压器内部损耗的影响机理.  相似文献   

8.
影响变压器空载损耗测量因素的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
范子林 《黑龙江电力》2002,24(3):207-209
对测量变压器空载损耗从施加电压的方式,电压波形,频率变化三个方面,研究了铁心中磁通密度的分布情况,并在理论上详尽地分析了影响变压器空载损耗测量的因素。  相似文献   

9.
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   

10.
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   

11.
以电力系统大量运行使用的三相双绕组电力变压器运行损耗最小为目标,用数学极值方法推导出双圈变压器最小损耗运行曲线S*=kU2*,并在此基础之上探讨了有关双绕组变压器容量选择、双绕组有载调压变压器分接头调整和变电所低压母线并联无功过补偿等新想法,提出按经济负荷系数法选择变压器容量、按变压器最小损耗运行曲线调节分接头等建议。  相似文献   

12.
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   

13.
在对变压器综合损耗和经济负载系数分析的基础上, 考虑变电站负荷的时刻波动, 提出了用专家系统来控制变压器的经济运行方式。参考变电站负荷的历史记录, 进行每日负荷预测, 确定每日最佳切换时刻, 最大限度地降低变电站的综合损耗, 并延长变压器等设备的使用寿命, 从而提高变压器运行的经济性。  相似文献   

14.
一种双绕组变压器经济运行的实用方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了并列运行双绕组变压器经济运行方式优化的方法。提出了一种变压器经济运行的时段控制法:根据短期负荷预测的数据确定未来1日的日负荷曲线,并将该曲线分段,再结合变压器经济运行理论,设置变压器在各个时段内的动作次数,最终确切地给出变压器经济投切的时机。最大限度地降低了变压器自身的综合功率损耗,同时减少了设备动作次数。实例分析表明该方法具有较好的经济效益。  相似文献   

15.
冯活蔚 《广东电力》2001,14(3):26-28,33
最近几年,发电厂出现了一种新的运行方式,即在发电机出口装设断路器,,用主变压器从系统倒送电作为厂用电的起动电源。为保证厂用电的稳定,主变压器一般要采用有载调压变压器,以便于电压调整,但同时也增加了变压器的投资,且易出故障。主变压器是否一定要采用有载调压呢?以广东省云浮发电厂(B厂)为例,通过实际计算,得出结论:当发电机出口装有断路器时,主变压器可以选用无载调压变压器。  相似文献   

16.
差动速断保护是为了在变压器内部发生严重故障,一般的比率差动保护可能误判为涌流而失效时能够快速切除故障而设置的,高压厂用变压器(简称高厂变)等负荷变压器因低压侧区外故障电流互感器(TA)深度饱和引起的差动速断保护误动问题一直是实际运行中的难题。针对一起高厂变差动速断保护区外故障误动的案例,通过对TA饱和特性的分析,找到了常规差动速断保护误动的原因,提出了用工频量差动速断保护来解决高厂变和直配线路负荷变压器因低压侧TA饱和引起的差动速断保护误动问题的对策。  相似文献   

17.
现有高、中压网络规模估算模型通常假设高压变电站主变为双绕组变压器,但220 kV变电站主变多为三绕组变压器,其低压侧直供负荷会影响110 kV变电站的布局和规模,为此建立了计及三绕组变压器低压侧直供负荷影响的高、中压网络规模估算模型。在此基础上,针对城市新建区和城市改造区分别分析了220/110/10(20)kV三绕组变压器低压侧直供负荷对220/110/10、220/110/20、220/20 kV方案技术经济性的影响。分析结果表明,对于城市改造区,不考虑主变低压侧负荷直供情况下得到的发展20 kV技术经济性最优结论,在主变低压侧有直供负荷时可能不再成立。  相似文献   

18.
张文渊 《江苏电器》2003,(6):26-27,37
新建35kV变电站是农村电网改造的重要内容,由于农村用电负荷往往偏小,因此,变压器容量的选择至关重要。通过用负荷增长曲线图法选择农村电网35kV变电站变压器的容量,并经技术、经济分析、既满足负荷增长需求,又满足经济要求,是一种非常直观、实用的方法。  相似文献   

19.
YN/>/-V新型平衡变压器阻抗平衡关系的基本理论   总被引:5,自引:1,他引:4  
分析了YN/>/-V接线新型平衡变压器对称短路时的三相输入阻抗,提出了这种平衡变压器各绕组等值阻抗的设计理论。文中提出的分析方法适用于一般平衡变压器阻抗关系的研究。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号