干式变压器培训材料.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流干式变压器培训材料.精品文档.干式变压器培训教材(技术部分)一、培训目的:通过培训,让员工对变压器的用途、工作原理、调压方式、变压器的分类、干变的发展历程、干变的分类及其特点、干变的使用场合等变压器的基本知识有一个粗浅的认识和了解,为今后能更好工作做一个铺垫。二、培训内容1、变压器的用途变压器的用途是多方面的,在国民经济的各个部门,都十分广泛的应用着各种各样的变压器。就电力系统而言,变压器就是一个主要的设备。我们知道,要将大功率的电能输送到很远的地方去,采用较低的电压来传输是不可能的。这是因为,当采用较低的电压输电时,其相应的输电电流就很大。
2、一方面大的电流将在输电线路上引起很大的功率损耗;另一方面,大的电流将在输电线路上引起很大的电压降落以致电能送不出去(根据P线损I2R和P传输=UI,要想使P线损降低,由于R一定,则降低I,又根据P传输=UI,要想I降低,则必须使U升高)。例如,将3000千瓦的电能用发电机的端电压10千伏电压送电时,最远只能送到十几公里远的地方。而制造电压很高的发电机,目前在技术上还很难实现。因此,只能依靠变压器将发电机的端电压升高进行输电。一般来说,当输电距离越远,输送的功率越大时,要求的输电电压也越高。比如:用110千伏电压可将5万千瓦的功率输送到50150公里远的地方;输电电压用220千伏时,输送容量为2
3、030万千瓦,输电距离可达200400公里;使用500千伏超高压输电时,能将100万千瓦的功率输送到500公里以上的地方去。 当电能输送到受电区,比如城市和工厂,又必须用降压变压器将输电线上的高电压降低到配电系统的电压,然后再经过一系列的配电变压器将电压降低到用电电压以供使用。 可见,在电力系统里变压器的地位十分重要。变压器除了应用在电力系统中,还应用在需要特种电源的工业企业中。例如,给冶炼供电用的电炉变压器,电解或化工用的整流变压器,焊接用的电焊变压器,试验用的试验变压器和调压器等等。2、变压器的工作原理变压器是根据电磁感应原理而制成的静止的传输交流电能并改变交流电压的装置。如果在某一个绕组
4、的两端施加某一电源的交流电压,那么在该绕组中将流过一个交流电流。在这个交流电流的作用下,铁心中将激励一个交变磁通。而这个交变磁通将在所有的绕组中感应出交流电压来,这种电压就叫感应电压。如果在另一个绕组的两端接上负载,则在该绕组与负载所构成的闭合电路中将有交流电流流过。这样就达到了由电源向负载传输交流电能并改变交流电压的目的。通常接电源的绕组叫一次绕组,接负载的绕组叫二次绕组。这就是变压器的工作原理。3、变压器的定义 变压器的定义在讲前面讲变压器的工作原理时已经讲到,也就是变压器是根据电磁感应原理而制成的静止的传输交流电能并改变交流电压的装置。4、变压器的主要组成部分 任何一台变压器,它的主要的
5、组成部分包括三部分。一是磁路部分也就是变压器的铁心部分,二是电路部分也就是绕组部分我们通常把它叫做线圈,三是冷却系统,对干变而言就是风机,对油变而言指的是变压器油,散热片,冷却水,和风机等用于变压器冷却的东西。另外还包括附件,对干变而言指的是象温控温显系统,绝缘子,托线夹等对油变而言指的是分接开关,高低压套管,吸湿器,气体继电器等东西。5、变压器的分类 变压器的种类很多,根据不同的分类标准会得出不同的分类结果。按用途分:分为电力变(用于电力系统的变压器)和特种变(其它各类变压器又称为杂类变压器);按相数分:单相变压器,三相变压器和多相变压器;按绕组分:双绕组变压器,自耦变压器,三绕组变压器和多
6、绕组变压器;按冷却条件分:油浸式变压器(包括油浸自冷,油浸风冷,强风冷却,强油水冷等),干式变压器和充气式变压器;按调压方式分:有载调压和无励磁调压等。6、变压器产品型号的表示方法 变压器产品型号的表示方法我们用一个图来表示:防护代号(一般不标,TH 湿热,AT 干热) 高压绕组额定电压等级(kV) 额定容量(kVA) 设计序号(1,2,3等;半铜半铝加b) 调压方式(无励磁调压不标,Z表示有载调压) 导线材质(铜线不标,L表示铝线,B铜箔,LB铝箔) 绕组数(双绕组不标,S三绕组,F双分裂绕组) 循环方式(自然循环不标,P强迫循环) 冷却方式(J油浸自冷,亦可不标,G干式空气自冷,C干式浇注
7、绝缘,F油浸风冷,S油浸水冷) 相数(D单相,S三相) 绕组耦合方式(一般不标,O自耦) 例如:OSFPSZ25000/220 表示自耦三相强迫油循环风冷三绕组铜线有载调压,额定容量25000kVA,高压绕组额定电压220 kV级电力变压器。 有些厂家高压绕组额定电压等级后面还把低压绕组的电压等级也表示出来了的,这时,在高低压之间应该用冒号隔开。如:SCB91250/10:0.4。7、变压器的调压方式 变压器的调压方式分为两种,无励磁调压和有载调压。所谓无励磁调压指的是变压器二次侧不带负载,一次侧也与电网断开(无电源励磁)的调压方式。 带负载进行变换线圈分接的调压,称为有载调压。8、变压器的技
8、术数据 对变压器性能的描述得依靠变压器得技术数据。技术数据是变压器生产和使用、询价和订货时的主要依据。变压器的技术数据一般都标在铭牌上。变压器的技术数据内容包括:、相数和额定频率变压器分为单相和三相两种。一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求,小型变压器有制成单相的,特大型变压器为了满足运输的要求,做成单相运输到现场后组装成三相变压器。变压器的额定频率就是所设计的变压器的运行频率,我国为50Hz。当频率由50Hz变为60Hz时,变压器的电抗值增加1.2倍,负载损耗增加1.12倍,总损耗增加,温升增加,输出容量要降低,空载电流的无功分量和空载损耗要降低。、额定电压、额定电压组合和额定电压比a
9、、额定电压 变压器的一个重要作用就是改变电压,因此额定电压是变压器的一个重要数据。变压器的额定电压应与所连接的输变电线路的电压相符合,我国的输变电线路的电压等级(kV)为0.38 3 6 10 15 (20) 35 63 110 220 330 500输变电线路电压等级就是线路终端的电压值,因此与线路终端侧连接的变压器的额定电压与上面的数值相同。线路始端(电源端)电压考虑到线路的压降将比上面的数值高。35 kV以下电压等级的始端电压比电压等级高5,而35 kV及以上的要高10,因此,变压器的额定电压也相应提高。线路始端电压值(kV)为0.4 3.15 6.3 10.5 15.75 38.5 6
10、9 121 242 363 550额定电压是指线电压,且均以有效值表示。b、额定电压组合 变压器的额定电压就是各绕组的额定电压,是指施加的或空载时产生的电压。空载时,某一绕组施加额定电压,则变压器其它绕组都同时产生额定电压。绕组之间额定电压组合是有规定的,比如高压为10(6)kV时,低压为0.4kV等。c、额定电压比 额定电压比是指高压绕组与低压或中压绕组的额定电压之比,所以额定电压比K1。、额定容量变压器的主要作用就是传输电能,因此额定容量是它的主要数据。它是表观容量的惯用值,表征传输电能的大小。变压器的额定容量与绕组的额定容量有所区别:双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量;多绕组变压器
11、应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为最大绕组的额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指最大的容量。我国现在的变压器的额定容量等级是按倍数增加的R10优先系数,只有30kVA和63000kVA以上的容量等级与优先系数有所不同,具体的容量等级见表变压器的容量等级(kVA)10100100010000(120000)125125012500(150000)160160016000(180000)20200200020000(240000)250250025000(360000)(30)315315031500等等40040004000050500500050000636306
12、30063000808008000(90000)变压器的额定容量的大小与电压等级也是密切相关的。电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高、容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大。因此,电压低的容量必小,电压高的容量必大。按国内传统习惯变压器也可按其额定容量大致分为:小型变压器(1600kVA),中型变压器(6306300kVA),大型变压器(800063000kVA)和特大型变压器(63000kVA)。、额定电流变压器的额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为),而算出的流经绕组线段的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流,也以有效
13、值表示。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流以线电流为分子,为分母表示,例如500/A。变压器在额定容量运行时,绕组的电流为额定电流。、绕组的联结组标号a、 绕向与极性线圈中感应电势的方向与线圈的绕向有关。因此,绕向决不能搞错。线圈的绕向分两种,即左绕向和右绕向。绕组的绕向是按绕组的首端起头算起的线匝绕制方向。左绕向:由起绕端开始,线匝沿左螺旋方向前进(层式、螺旋式),或面对绕组起绕端观察时,线匝由起绕头开始,按逆时针方向旋转时为左绕向。右绕向:由起绕端开始,线匝沿右螺旋方向前进(连续式),或面对绕组起绕端观察时,线匝由起绕头开始,按顺时针方向旋转时为右绕向。在变压
14、器中,虽然原电压与付电压都是交变的,但在某一瞬间原绕组的两个端头中必定有一个具有高电位,另一端头具有低电位。同时,付绕组也必定是一个端头为高电位,另一个端头为低电位,通常,把原付绕组中同时具有高电位或低电位的端头称作同名端,或同极性端。端头的标号按国标规定:一律把高压或低压绕组的同极性端标为首端或末端,高压绕组首端用英文字母大写的A、B、C,末端用大写的字母X、Y、Z表示;低压绕组首端用小写字母a、b、c,末端用小写的字母x、y、z表示,中压绕组用大写字母右下角加m表示。下面我们研究一下极性、绕向与感应电势三者之间的关系(原付绕组套在一个铁心柱上的情况)1、绕向相同,标号相同,如图252a,假
15、设原绕组感应电势正方向是从A X,显然付绕组的感应电势也是从a x,即原付边感应电势同相位。2、标号相同但绕向相反,如图252b,如果原绕组感应电势从A X,则付绕组感应电势从x a,即原、付绕组感应电势反相,也就是相位差1800。3、绕向相同但标号相反,如图252c,可见原付绕组感应电势也是反相的。4、绕向相反,标号相反,如图252d,如果原电势从A X,由于付绕组的绕向相反,所以付电势反相,又由于标号是反标注的,所以付电势仍由a x,那么原付电势为同相位。从上面的讨论可以看出,感应电势的方向决定于绕向,对于同一铁心柱上的二个绕组,如果绕向相同则感应电势的方向也相同,绕向相反则感应电势的方向
16、也相反。至于极性,则是人为规定的一种规律,由于极性也决定感应电势的方向,因此极性既不能搞错又要符合规律。从图中可以看出,如要使原付感应电势保持同相或反相,改变付绕组的标号就能满足要求。但在实际上这是不可能的,如252d,按规律付绕组的端头a应标在上面,x标在下面,这是就相当于付绕组的绕向反了,为了保持感应电势同相,再将标号反过来象图d那样标注,那么在三相联结引线时,就要将引线结构进行很大的改动,这种改动往往是不可能的。对三相变压器而言,各相绕组同极性端,是由铁心三相磁通的正方向所确定,当三相变压器其三相磁通在正常运行时,应满足的极性关系为ABC0,这一关系确定了三相变压器绕组的电势也有一定的极
17、性关系,当A、B、C绕组均为左绕向,则磁通按右手定则均向上,反之,A、B、C绕组的极性均向下端,则三绕组必为右绕向。在三相变压器的设计中,若绕组的绕向有错误,绕组间的电势极性关系就不可能正确,变压器就不可能正常运行,甚至造成事故,如三相D接的绕组,其中一相绕组绕向有错误,联结成D后,则造成三相总电势不为零而形成短路,易发生绕组烧毁。图252 绕向、极性与感应电势的关系b、 绕组联结组绕组的联结组是变压器高压侧或低压侧各相绕组之间的联结方式。单相变压器除相线圈的内部联结外,没有线圈之间的联结,所以其联结符合用I表示。三相绕组的联结方式最基本的有以下几种1、 星型联结,或写成Y接。在星型接法中,将
18、三相绕组的尾端直接联结在一起,三相首端引出。2、 有中性点引出的星型联结,或写成Y0接,接线同Y接,只是将中性点也要引出。3、 三角形联结,或写成D接。联结方式之一是:A接Y、B接Z、C接X;之二是:A接Z、B接X、C接Y。A、B、C引出。4、 曲折型接法,或写成Z接。它的接线特点是将一个铁心柱上的绕组分成两部份。三种联结方式对高压绕组用Y、D、Z表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z表示。有中性点引出时分别用符合YN、ZN和yn、zn表示。变压器按高压、中压、低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。比如:高压为Y、低压为yn联结,则绕组联结组为Y,yn;高压为YN、中压为yn、低压为d联
19、结,则绕组联结组为YN,yn,d。c、绕组联结组标号 同侧绕组联结后,不同侧间电压相量有角度差相位移。这种绕组间的相位移用时钟序数表示。它的含义是这样的:把变压器高压侧的线电压相量作为时钟的长针,并且把它固定的指在12点。把低压侧相应的线电压相量作为时钟的短针,它将随着不同的接法而指向不同的数字,即它是动的。(用分针表示高压线端与中性点间的电压相量,且指向定点0(12)点;用时针表示低压(或中压)线端与中性点间的电压相量,则时针所指的小时数就是绕组的联结组)。如果高低压的线电压同相位,则短针也指向12点。时钟上的12个数字将一个圆分成12等分,每一个等分就表示300的相位差。这样,当原、付边电
20、压有1800的相位差时,短针就应指向6点;当原、付电压有300的相位差时,短针指向1点或11点均表示有300的相位差,到底指向几点,要看Uab是越前还是落后UAB,如果Uab是越前于UAB 短针指向11点,如果落后则应指向1点。同理可以确定其它相位差,短针指向的数字。联结组标号联结组组别原、付电压间的相位差决定于绕组的绕向和标号。所以应根据这两点来判断原、付电压的相位差,如果不能判断,可通过向量图来帮助解决。、分接范围 为了调整所需的电压,变压器的绕组要有分接抽头以改变电压比。在分接抽头中:主分接与额定电压、额定电流和额定容量相对应的分接;分接因数某一分接时的匝数与主分接时匝数之比,既Ud/U
21、N,或以百分数表示的(Ud/UN)100。其中Ud为某分接的电压,UN为额定电压。分接因数大于1的为正分接,小于1的为负分接,等于1时为主分接。分接级(调压级)相邻分接间以百分数表示的分接因数之差。分接范围(调压范围)最大、最小两个以百分数表示的分接因数与100相比的范围,如在(100a100b)内,则分接范围为a、b。如果ab,则分接范围为a。分接工作能力主分接的工作能力就是额定电压、额定电流和额定容量。其它分接的工作能力就是其它分接的绕组分接电压、电流和容量。一般情况下,是在高压绕组上抽出分接头。因为高压绕组或其单独的调压绕组常常套在最外边,引出分接头方便;其次是高压侧电流小,引出的分接引
22、线和分接开关的载流部分截面小,分接开关接触部分容易解决。双绕组变压器常用联结组的特性联结组*相量图联结图特性及应用单相I,I(I,I0)用于单相变压器时没有单独特性。不能结成Y,Y联接的三相变压器组,因此时三次谐波磁通完全在铁心中流通,三次谐波电压较大,对绕组绝缘不利;能结成其它联接的三相变压器组三相Y,yn(Y,yn0)绕组导线填充系数大,机械强度高,绝缘用量少,可以实现四线制供电,常用于小容量三柱式铁心的小型变压器上。但有三次谐波磁通,将在金属结构件中引起涡流损耗三相Y,zn(Y,zn11)在二次或一次侧遭受冲击过电压时,同一心住上的两个半线圈的磁势互相抵消,一次侧不会感应过电压或逆变过电
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