1、中壓線端調壓
2、線端調壓絕緣解決不了,調壓研發(fā)難度大時,采用中性點調壓,即在調壓過程中中壓端電壓發(fā)生變化,低壓側也將隨磁通的變化而產(chǎn)生波動,設置補償繞組來解決調壓過程中的低壓電壓波動。
3、無載調壓方式,同時為使主變結構簡單化,將調壓繞組安裝在一個獨立的箱體內與主變箱體隔離,通過套管與住邊進行電氣連接。
溫升:高壓變壓器在周圍溫度40℃以下及額定負載下連續(xù)運轉,以電阻法測定的繞組升溫不得超過65℃,在此條件運轉下,上層絕緣油的溫升用溫度計測定,不得超過60℃,繞組最高溫升部分不得超過80℃
額定容量:高壓變壓器在全容量的最低分接頭位置滿載運轉時,各繞組的溫度上升不得超過說明書的規(guī)定
阻抗:高壓變壓器在額定電壓分接頭并將繞組溫度換算為75時,以冷額定容量為基準的阻抗應符合2.1.4款的規(guī)定
短路標準:高壓變壓器耐受短路能力,應符合ANS C57.12的規(guī)定
超載標準:變壓器須能耐受超過銘牌額定值的負載
無線電干擾電壓標準:變壓器產(chǎn)生的高頻電壓不得超過NEMA TR1的規(guī)定
高壓變壓器用途
高壓變壓器是電子產(chǎn)品常用的電子設備,是用來將低頻低電壓轉換為低頻高電壓的電磁感應設備。當一次側繞組通過交流電時,變壓器產(chǎn)生交變磁場,通過交變磁場的感應作用,次級繞組也相應的產(chǎn)生交變磁場而產(chǎn)生交流電動勢,次級繞組的電壓高低與次級繞組的匝數(shù)比有關系,即電壓與匝數(shù)成正比,高壓的主要作用是將低電壓轉換成所需的高電壓在生產(chǎn)制作過程絕緣尤為重要,很多廠家的產(chǎn)品質量不合格主要體現(xiàn)在絕緣處理上,做好絕緣是高壓變壓器制作的重中之重。 對于電子產(chǎn)品需要高壓變壓器的領域分為以下幾類:(1)醫(yī)療器械 如X光機、高電位治療儀 (2)印刷、靜電處理 (3)微電子靜電清除 (4)空氣凈化、油煙廢氣處理等
高壓變壓器由于用途并不廣泛,所以生產(chǎn)廠家并不多,如國內的廣州如家電子、保變天威、順天集團、Satons等。
不管什么變壓器都是按需定制的,自己想要多大做大,希望能幫到你
海爾29吋高壓變壓器能不能換到29吋創(chuàng)維高壓變壓器上
溫升:高壓變壓器在周圍溫度40℃以下及額定負載下連續(xù)運轉,以電阻法測定的繞組升溫不得超過65℃,在此條件運轉下,上層絕緣油的溫升用溫度計測定,不得超過60℃,繞組最高溫升部分不得超過80℃ 額定容量:...
這個問題太籠統(tǒng)了。要具體型號、容量大小、電壓組合等參數(shù)才可以知道價格的。110~220kV變壓器 用途:電廠、電站、工礦企業(yè)、用戶配電站等電力和配電系統(tǒng)。 &nbs...
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評分: 4.4
本文針對特高壓變電站內變壓器的結構進行研究,深入分析了變壓器當中的單獨補償變壓器及調壓補償變壓器,提出促進特高壓變壓器穩(wěn)定及安全運行的幾點參考。
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超高壓自耦變壓器是輸電系統(tǒng)中的重要設備,已廣泛應用于輸變電系統(tǒng),其調整電壓的能力和質量直接影響到系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運行。選擇合理、可靠的調壓方式對變壓器的安全運行尤為重要。
2014年11月,科技部完成了2014年度國家工程技術研究中心可行性論證與綜合評審工作,批準包括特變電工組建“國家特高壓變壓器工程技術研究中心”等14個工程技術研究中心列入2018年組建項目計劃,這標志著特變電工已成為我國特高壓變壓器領域唯一的國家級創(chuàng)新平臺。
為了優(yōu)化特高壓變壓器短路電壓比這一參數(shù),結合實例分析了特高壓變壓器短路電壓比的取值對500kV母線三相短路電流的影響,并采用了一種電力系統(tǒng)無功平衡快速分析方法;利用有功傳輸和無功需求之間的定量關系進行無功平衡快速分析,探討了特高壓變壓器短路電壓比的取值對系統(tǒng)無功補償效果的影響。仿真結果表明:系統(tǒng)短路容量越大,提高變壓器短路電壓比對500kV母線三相短路電流的限制作用越明顯。
1、1000kV系統(tǒng)提供的短路電流:
特高壓主變?yōu)? ×3000MVA,變比為1050/525/110kV;XL為發(fā)電廠到1000kV 變電站500kV母線的等值線路阻抗(雙回 2×LGJ-630 型號導線);Uk%為發(fā)電廠升壓變的短路電壓比,取18%;機組容量為1000MW/臺,Xd 為發(fā)電機機組的次暫態(tài)電抗,取0.18;PG 為發(fā)電機有功出力,cosψ為發(fā)電機的等值功率因數(shù),取0.9。
1000kV系統(tǒng)通過變壓器注入500kV母線的短路電流IfS與1000kV系統(tǒng)的短路容量Sd、變壓器的額定容量ST、變壓器高壓-中壓側短路電壓比Uk%有關。
當系統(tǒng)短路容量確定時,提高變壓器高壓-中壓側短路電壓比對500kV母線三相短路電流有明顯的限制作用,且系統(tǒng)短路容量越大限制作用越明顯。
當增大主變額定容量時,在500kV母線最大三相短路電流一定的約束下,將導致500kV電網(wǎng)其他電源注入該母線的短路電流值逐漸減小。
2、地方電廠向500kV母線提供的短路電流:
由于500kV母線發(fā)生短路時,接入該母線的電源線路(分區(qū)電源)亦要對500kV母線提供短路電流。為方便計算,用不同容量的機組向500kV母線提供的短路電流值來替代500kV不同供電能力的分區(qū)電源對500kV母線短路電流的影響。
3、 變壓器短路電壓比對500kV系統(tǒng)允許注入的短路電流裕度的影響:
(1) 當1000kV變電站短路容量為90GVA,且主變高壓-中壓側短路電壓比為15%時,允許500kV電網(wǎng)其他電源注入其500kV母線的短路電流僅為7.44kA;而當1000kV變電站短路容量為30GVA且主變高壓-中壓側短路電壓比為24%時,允許500kV電網(wǎng)其他電源注入其500kV母線的短路電流達到22.90kA,差值達15.46kA。
(2)對于新建特高壓變電站,1000kV系統(tǒng)短路容量正常情況下不會達到90GVA,當變電站1000kV母線短路容量為60GVA,主變高壓-中壓側短路電壓比分別取15%和24%,允許500kV電網(wǎng)其他電源注入其500kV母線的短路電流相差6.99kA。
對于特高壓變電站,增大變壓器短路電壓比能有效降低短路電流,但同時也相應增加了變壓器無功損耗,通常特高壓變壓器通過第3繞組(110kV)所接的容性無功對其加以補償。
1、 無功平衡計算方法:
采用的電力系統(tǒng)無功平衡快速分析方法,利用有功傳輸和無功需求之間的定量關系進行無功平衡快速分析。
2、 算例:
在同一負載率下,變壓器無功損耗隨變壓器短路阻抗的提高而增大;在同一短路電壓比下,則隨著主變負載率的增大而增大。當變壓器重載,負載率為90%時,主變短路阻抗提高至24%,每臺變壓器無功損耗為583.05 Mvar,其占到主變容量的19.44%。
3、 計及無功補償后的變壓器無功損耗:
變壓器負載率小于50%時,兩臺主變的無功損耗隨變壓器高壓-中壓側短路電壓比的增長速度較慢;當變壓器負載率高于50%時,兩臺主變的無功損耗隨變壓器短路電壓比的增長迅速增加。為充分利用變壓器的容量,顯然,在變壓器負載率高于50%以后,需通過變壓器第3繞組采取投入無功補償裝置的方法來降低無功損耗。 2100433B
本書針對我國超/特高壓變壓器差動保護在工程應用中遇到的技術難題開展研究,結合現(xiàn)場誤動案例,采取理論分析與仿真試驗相結合的研究方法。首先,重點分析了勵磁涌流、和應涌流、TA飽和、直流偏磁等因素引起的變壓器差動保護誤動機理,并提出相應的防誤動措施;其次,根據(jù)1000kV交流特高壓變壓器本體結構和工作原理,重點針對特高壓變壓器空載合閘過程中調壓變壓器差動保護存在誤動風險及特高壓有載調壓變壓器內部故障靈敏度低等問題開展研究,提出相應的解決方案;最后,結合實際超/特高壓直流輸電工程模型,研究二次諧波制動判據(jù)應用于換流變壓器差動保護的局限性,并有針對性地提出適用于換流變壓器差動保護的新判據(jù)。