电力变压器的试验操作,船用整流变压器需要做什么型式试验

发布时间:2020-05-09 09:09:58    编辑:admin    来源:网络&投稿

试验变压器容量的选择

试验变压器容量的选择 试验变压器容量的选择:(1)电压。依据试品的要求,首先选用具有合适电压的试验变压器,使试验变压器的高压侧额定电压Un高于被试品的试验电压Us,即Un>Us。其次应检查试验变压器所需的低压侧电压,是否能和现场电源电压,调压器相匹配。(2)电流。试验变压器的额定输出电流In应大于被试品所需的电流Is,即In>Is。被试品所需的电流可按其电容估算,Is=Us w Cx,其中Cx包括试品电容和附加电容(F)。 (3)容量。根据试验变压器输出的额定电流及额定电压,便可确定试验变压器的容量,即P=UnIn。 根据部颁标准规定,我国试验变压器的电压等级有:5、10、25、35、50、100、150、300kV等;容量等级有:3、5、10、25、50、100、150、200kVA等。 由计算结果,查部颁标准即可选出所需要的试验变压器。如有特殊要求,一般可向制造厂订购特殊规格的试验变压器。

电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?

电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项? 一、电力变压器停送电操作流程:1、一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。2、一般情况下,220KV变压器高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。3、环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。二、配电变压器在进行停送电操作过程中应注意以下问题:(1)不允许带负荷拉、合高压跌落开关,以防电弧引起短路或烧伤事故。(2)配电变压器停电时,先拉低压分路开关,再拉低压总开关,最后拉高压跌落开关。送电顺序与此相反。(3)为防止弧光短路,在拉高压跌落开关时,应先拉中相,再拉背风相,后拉迎风相。合时,顺序与此相反。电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?

电力系统变压器输出电压与负载功率因数的关系

电力系统变压器输出电压与负载功率因数的关系 而使它们的功率因数有所提高。但供电电压降低会影响电气设备的正常工作。所以,应当采取措施使电力系统的供电电压尽可能保持稳定。 无功补偿通常采用的方法主要有3种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿。下面简单介绍这3种补偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。 (1)低压个别补偿: 低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器。通过控制、保护装置与电机同时投切。随机补偿适用于补偿个别大容量且连续运行(如大中型异步电动机)的无功消耗,以补励磁无功为主。低压个别补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,因此不会造成无功倒送。具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等优点。 (2)低压集中补偿: 低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。 (3)高压集中补偿: 高压集中补偿是指将并联电容器组直接装在变电所的6~10kV高压母线上的补偿方式。适用于用户远离变电所或在供电线路的末端,用户本身又有一定的高压负荷时,可以减少对电力系统无功的消耗并可以起到一定的补偿作用;补偿装置根据负荷的大小自动投切,从而合理地提高了用户的功率因数,避免功率因数降低导致电费的增加。同时便于运行维护,补偿效益高。 提高自然功率因数是不需要任何补偿设备投资,仅采取各种管理上或技术上的手段来减少各种用电设备所消耗的无功功率,这是一种最经济的提高功率因数的方法。 (1)合理使用电动机; (2)提高异步电动机的检修质量; (3)采用同步电动机:同步电动机消耗的有功功率取决于电动机上所带机械负荷的大小,而无功功率取决于转子中的励磁电流大小,在欠励状态时,定子绕组向电网"吸取"无功,在过励状态时,定子绕组向电网"送出"无功。因此,对于恒速长期运行的大型机构设备可以采用同步电动机作为动力。 异步电动机同步运行就是将异步电动机三相转子绕组适当连接并通入直流励磁电流,使其呈同步电动机运行,这就是"异步电动机同步化"。 (4)合理选择配变容量,改善配变的运行方式:对负载率比较低的配变,一般采取"撤、换、并、停"等方法,使其负载率提高到最佳值,从而改善电网的自然功率因数。 电力系统的无功电源除了同步电机外,还有静电电容器、静止无功补偿器以及静止无功发生器,这4种装置又称为无功补偿装置。除电容器外,其余几种既能吸收容性无功又能吸收感性无功。 (1)同步电机: 同步电机中有发电机、电动机及调相机3种。 ①同步发电机: 同步发电机是唯一的有功电源,同时又是最基本的无功电源,当其在额定状态下运行时,可以发出无功功率: Q=S×sinφ=P×tgφ 其中:Q、S、P、φ是相对应的无功功率、视在功率、有功功率和功率因数角。 发电机正常运行时,以滞后功率因数运行为主,向系统提供无功,但必要时,也可以减小励磁电流,使功率因数超前,即所谓的"进相运行",以吸收系统多余的无功。 ②同步调相机: 同步调相机是空载运行的同步电机,它能在欠励或过励的情况下向系统吸收或供出无功,装有自励装置的同步电机能根据电压平滑地调节输入或输出的无功功率,这是其优点。但它的有功损耗大、运行维护复杂、响应速度慢,近来已逐渐退出电网运行。 ③并联电容器: 并联电容器补偿是目前使用最广泛的一种无功电源,由于通过电容器的交变电流在相位上正好超前于电容器极板上的电压,相反于电感中的滞后,由此可视为向电网"发?quot;无功功率: Q=U2/Xc 其中:Q、U、Xc分别为无功功率、电压、电容器容抗。 并联电容器本身功耗很小,装设灵活,节省投资;由它向系统提供无功可以改善功率因数,减少由发电机提供的无功功率。 ④静止无功补偿器: 静止无功补偿器是由晶闸管所控制投切电抗器和电容器组成,由于晶闸管对于控制信号反应极为迅速,而且通断次数也可以不受限制。当电压变化时静止补偿器能快速、平滑地调节,以满足动态无功补偿的需要,同时还能做到分相补偿;对于三相不平衡负荷及冲击负荷有较强的适应性;但由于晶闸管控制对电抗器的投切过程中会产生高次谐波,为此需加装专门的滤波器。 ⑤静止无功发生器: 它的主体是一个电压源型逆变器,由可关断晶闸管适当的通断,将电容上的直流电压转换成为与电力系统电压同步的三相交流电压,再通过电抗器和变压器并联接入电网。适当控制逆变器的输出电压,就可以灵活地改变其运行工况,使其处于容性、感性或零负荷状态。 与静止无功补偿器相比,静止无功发生器响应速度更快,谐波电流更少,而且在系统电压较低时仍能向系统注入较大的无功。

110k油浸式变压器,耐压试验前放置多久

110k油浸式变压器,耐压试验前放置多久 DL/T572-95《变压器运行规程》第5.2.5条 新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间:110KV及以下,不应少于24小时。

电力变压器参数-空载电流的大小对变压器性能有何影响?

电力变压器参数:空载电流的大小对变压器性能有何影响? 变压器的空载电流等于磁化电流和铁损电流的矢量和。由于变压器的铁损电流很小,所以空载电流主要还是磁化电流决定磁化电流大小的,主要是变压器铁心的相对磁导率,相对磁导率越大,磁化电流就越小。决定相对磁导率的因素有以下几个:1、所采用硅钢片的材质、牌号2、变压器的设计磁密(硅钢片的磁导率随Bm的变化而变化,可以查B-u曲线)3、气隙的大小。变压器有气隙之后,其相对磁导率区域线性,相对磁导率的大小主要取决于气隙的大小,和铁心的材质关系较小。不同的叠片工艺,气隙的大小不同。搭积木或汉堡的方式,气隙较大,相对磁导率较小,L值较低,空载电流较大;交叉叠片的方式,气隙比较小,相对磁导率大,L值较高,空载电流较小;卷铁心(中间没有接缝)磁路中气隙为零,相对磁导率很高,L值高,空载电流小,但此种变压器抗饱和能力较差,当输入电压波动时,空载电流的波动也较大。, 空载电流决定了变压器的功率因数, 空载电流越小,功率因数越高,就是无功占的少了。运行成本低,效率高省钱 :空载电流越大,功率因数越低,就是无功占的少了,运行效率低,效率低费钱

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