电力变压器试验规范ppt.ppt
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1、13 六月 2023电机学 第三章 变压器1第三章 变压器3-5 变压器参数测量3-6 标么值3-7 变压器的运行特性3-8 三相变压器的磁路、联结组、电动势波形3-9 变压器的并联运行3-10 三相变压器的不对称运行13 六月 2023 电机学 第三章 变压器23-5 变压器参数测量n 变压器的参数有励磁参数和短路参数,只有已知参数,才能运用前面所介绍的基本方程式、等值电路或相量图求解各量。对制造好的变压器,其参数可通过实验测得。u一、空载试验u二、短路试验u三、短路电压13 六月 2023 电机学 第三章 变压器3一、空载实验n 目的:通过测量空载电流和一、二次电压及空载功率来计算变比、空
2、载电流百分数、铁损和励磁阻抗。13 六月 2023 电机学 第三章 变压器4说明n 二次侧开路,一次侧加额定电压。测量电压U1、空载电流I0、输入功率P0和开路电压U20。n 因变压器空载时无功率输出,所以输入的功率全部消耗在变压器的内部,为铁芯损耗和空载铜耗之和。n pFeI02R1,故可忽略空载铜耗,认为P0pFe=I02Rm空载电流I0很小13 六月 2023 电机学 第三章 变压器5要求及分析:1)低压侧加电压,高压侧开路;为了便于测量和安全,空载实验一般在低压绕组上加电压UN,高压绕组开路。为何是一条曲线?13 六月 2023 电机学 第三章 变压器63)空载电流和空载功率必须是额定
3、电压时的值,并以此求取励磁参数;4)若要得到高压侧参数,须折算;注:测得的值为归算到低压侧的值,如需归算到高压侧时参数应乘k2 Zm与饱和程度有关,电压越高,磁路越饱和,Zm越小,所以应以额定电压下测读的数据计算励磁参数.k:高压侧对低压侧的变比13 六月 2023 电机学 第三章 变压器75)对三相变压器,各公式中的电压、电流和功率均为相值;13 六月 2023 电机学 第三章 变压器813 六月 2023 电机学 第三章 变压器913 六月 2023 电机学 第三章 变压器1013 六月 2023 电机学 第三章 变压器11二、短路实验n 目的:通过测量短路电流、短路电压及短路功率来计算变
4、压器的短路电压百分数、铜损和短路阻抗。13 六月 2023 电机学 第三章 变压器12要求及分析1)高压侧加电压,低压侧短路;由于变压器短路阻抗很小,如果在额定电压下短路,则短路电流可达(9.520)IN,将损坏变压器,所以做短路试验时,外施电压必须很低,通常为(0.050.15)UN,以限制短路电流。得到的参数为高压侧参数13 六月 2023 电机学 第三章 变压器13短路阻抗Zk是常数直线抛物线3)由于外加电压很小,主磁通很少,铁损耗很少,忽略铁损,认为。13 六月 2023 电机学 第三章 变压器144)参数计算对T型等效电路:5)记录实验室的室温;13 六月 2023 电机学 第三章
5、变压器156)温度折算:电阻应换算到基准工作温度时的数值。7)若要得到低压侧参数,须折算;试验时的室温T0=234.5短路试验时电压加在高压侧,测出的参数是折算到高压侧的数值,如需要求低压侧的参数应除以k2。k:高压侧对低压侧的变比13 六月 2023 电机学 第三章 变压器168)对三相变压器,各公式中的电压、电流和功率均为相值;13 六月 2023 电机学 第三章 变压器17三、短路电压标在铭牌上的参数n 短路电压,短路阻抗Zk75与一次侧额定电流I1N的乘积。短路电压也称为阻抗电压。通常用它与一次侧额定电压的比值来表示13 六月 2023 电机学 第三章 变压器18阻抗电压用额定电压百分
6、比表示时有:上式表明,阻抗电压就是变压器短路并且短路电流达额定值时所一次侧所加电压与一次侧额定电压的比值,所以称为短路电压。13 六月 2023 电机学 第三章 变压器19n 短路电压的大小直接反映短路阻抗的大小,而短路阻抗又直接影响变压器的运行性能。n 从正常运行角度看,希望它小些,这样可使漏阻抗压降小些,副边电压随负载波动小些;但从限制短路电流角度,希望它大些,变压器发生短路时,相应的短路电流就小些。13 六月 2023 电机学 第三章 变压器2013 六月 2023 电机学 第三章 变压器2113 六月 2023电机学 第三章 变压器223-6 标么值n 在电力工程中,对电压、电流、阻抗
7、和功率等物理量的计算,常常采用其标么值。u先选定一个物理量的同单位某一数值作为基准值(简称基值)然后取该物理量的实际值与该基准值相比所得的比值即称为该物理量的标么值,即一、定义 标幺值在其原符号右上角加“*”号表示。基值采用下标“b”。实际值:有名值13 六月 2023电机学 第三章 变压器23二、基值的确定1.基值的选取是任意的,通常以额定值为基准值。2.各侧的物理量以各自侧的额定值为基准;1.线值以额定线值为基准值,相值以额定相值为基准值;2.单相值以额定单相值为基准值,三相值以额定三相值为基准值;例如:变压器一、二次侧:S1b=S2b=SN、U1b=U1N、U2b=U2N三相变压器基值:
8、Sb=SN=3UNIN=3UNIN13 六月 2023电机学 第三章 变压器24n 注意:存在有相互关系的四个物理量(U、I、Z、S)中,所选基值的个数并不是任意的,当某两个物理量的基值已被确定,其余物理量的基值跟着确定。u例如单相变压器,选定一次侧的额定电压U1N和额定电流I1N作为电压和电流的基值:l 一次侧阻抗的基值即:Z1b=Z1N=U1N/I1Nl 一次侧功率的基值即:S1b=S1N=U1NI1N13 六月 2023电机学 第三章 变压器253.U和E的基准值为UB;R、X、Z的基准值为ZB;P、Q和S的基准值为SB。4.系统(如电力系统)装有多台变压器(电机),选择某一特定的Sb作
9、为整个系统的功率基值。系统中各变压器标幺值均换算到以Sb作为功率基值时的标幺值。5.百分值=标么值100%13 六月 2023电机学 第三章 变压器26三、变压器一、二次侧相电压、相电流、漏阻抗的标幺值漏阻抗的标幺值:13 六月 2023电机学 第三章 变压器27四、应用标幺值的优缺点 额定值的标幺值等于1。采用标幺值时,不论变压器的容量大小,变压器的参数和性能指标总在一定的范围内,便于分析和比较。u 如电力变压器的短路阻抗标幺值zk*=0.030.10,如果求出的短路阻抗标幺值不在此范围内,就应核查一下是否存在计算或设计错误。u 例如 p138 I0*、zk*的范围1、应用标幺值的优点13
10、六月 2023电机学 第三章 变压器28 采用标幺值时,原、副边各物理量不需进行折算,便于计算。n 如副边电压向原边折算,采用标幺值:注意基值选择,应选一次侧基值采用标幺值能直观地表示变压器的运行情况。u如已知一台运行着的变压器端电压和电流为35kV、20A,从这些实际数据上判断不出什么问题,但如果已知它的标幺值为Uk*=1.0、Ik*=0.6,说明这台变压器欠载运行。13 六月 2023电机学 第三章 变压器29 相电压和线电压标幺值恒相等,相电流和线电流标幺值恒相等;某些意义不同的物理量标么值相等13 六月 2023电机学 第三章 变压器30采用标幺值时,变压器的短路阻抗标幺值与额定电流下
11、的短路电压标幺值相等,即有:短路阻抗电压的电阻分量短路阻抗电压的电抗分量短路阻抗电压13 六月 2023电机学 第三章 变压器312、缺点n 标么值没有单位,物理意义不明确。13 六月 2023电机学 第三章 变压器3213 六月 2023电机学 第三章 变压器3313 六月 2023电机学 第三章 变压器3413 六月 2023电机学 第三章 变压器353-7 变压器的运行特性n 电压变化程度由于变压器内部存在着电阻和漏抗,负载时产生电阻压降和漏抗压降,导致次级侧电压随负载电流变化而变化。n 电压变化率定义:一次侧加50Hz额定电压、二次空载电压与带负载后在某功率因数下的二次电压之差,与二次
12、额定电压的比值。一、电压变化率用副边量表示用原边量表示k13 六月 2023电机学 第三章 变压器36n 电压变化率是表征变压器运行性能的重要指标之一,它大小反映了供电电压的稳定性。13 六月 2023电机学 第三章 变压器37根据简化等值电路的相量图推导出电压变化率的公式=I1/I1N=I2/I2N=I1*=I2*变压器的负载系数P忽略励磁电流时:b=ac+cb=ac+db13 六月 2023电机学 第三章 变压器38 分析U公式1、电压调整率随着负载电流的增加而正比增大。I22、电压调整率与负载的性质有关。3、与漏阻抗值有关a、2=0:cos2=1;sin2=0 电阻性负载 I2U很小Rk
13、*Xk*b、20:cos20;sin20 纯电阻电感性负载Rk*cos20,Xk*sin20 U0,说明:1)负载后U2U20=U2N;2)随着I2U,U2。13 六月 2023电机学 第三章 变压器39c、20;sin20,Xk*sin20;Rk*cos2Xk*sin2,UU20=U2N;2)随着I2U0,U2。1.001.0超前滞后图 变压器的外特性13 六月 2023电机学 第三章 变压器40n由外特性图,负载功率因数性质不同,对主磁通的影响不同,变压器的端电压变化亦不同。u 纯电阻负载,端电压变化较小;u 感性负载时主磁通呈去磁作用,为了维持不变,必须使原边电流增加,同时短路阻抗压降也
14、增加,其结果造成副边电压下降;u 容性负载对主磁通呈增磁作用,为了维持不变,必须减小原边电流,除了补偿短路阻抗压降外,其余部分使副边电压增高。1.001.013 六月 2023电机学 第三章 变压器41负载大小=I1I1N=I2I2N漏阻抗Rk,Xk负载性质2,容性负载U0,感性负载U0即:输出端电压可能超过额定电压小节13 六月 2023电机学 第三章 变压器42 变压器外特性的引申内容n 变压器运行,二次侧电压随负载变化而变化,如果电压变化范围太大,则给用户带来很大的影响。为了保证二次侧电压在一定范围内变化,必须进行电压调整。n 通常在变压器的高压绕组上设有抽头(分接头),用以调节高压绕组
15、的匝数(调节变化),调节二次侧电压。13 六月 2023电机学 第三章 变压器431、损耗n 变压器运行中有两种损耗:铜耗pCu;铁耗pFe(每一类包括基本损耗和杂散损耗)pCu:指电流流过绕组时所产生的直流电阻损耗基本铜耗:一次绕组铜耗pcu1=I12R1;二次绕组铜耗pcu2=I22R2附加损耗:因集肤效应引起的损耗以及漏磁场在结构部件中引起的涡流损耗等铜损耗大小与负载电流平方成正比,故也称为可变损耗。二、效率pcuI213 六月 2023电机学 第三章 变压器44基本铁耗pFe:磁滞损耗和涡流损耗。附加损耗:由铁心叠片间绝缘损伤引起的局部涡流损耗、主磁通在结构部件中引起的涡流损耗等。铁损
16、耗与外加电压(Bm)大小有关,U1一般不变,称为不变损耗。p19p20 铁耗公式13 六月 2023电机学 第三章 变压器45变压器功率平衡及损耗示意图pcu1pcu2pFepcu1pFeP1P2pcu2Pem13 六月 2023电机学 第三章 变压器462、效率的定义n 效率是指变压器的输出功率与输入功率的比值。n 效率大小反映变压器运行的经济性能的好坏,是表征变压器运行性能的重要指标之一。一般小型变压器的效率95 大型变压器的效率高达9913 六月 2023电机学 第三章 变压器47假定:3、间接法求效率13 六月 2023电机学 第三章 变压器48n 变压器效率的大小与负载的大小、功率因
17、数及变压器本身参数有关。n 效率特性:在功率因数一定时,变压器的效率与负载电流之间的关系=f(),称为变压器的效率特性。轻载 负载较大13 六月 2023电机学 第三章 变压器49当铜损耗=铁损耗(可变损耗=不变损耗)时,变压器效率最大:或u为了提高变压器的运行效益,设计时应使变压器的铁耗小些。u变压器长期工作在额定电压下,但不可能长期满载运行,为了提高运行效率,设计时取m=0.40.6P0/PkN=36;我国新S9系列配电变压器pkN/P0=67.513 六月 2023电机学 第三章 变压器5013 六月 2023电机学 第三章 变压器5113 六月 2023电机学 第三章 变压器5213
18、六月 2023电机学 第三章 变压器53 单相变压器要点1.变压器基本工作原理2.变压器的额定值3.变压器磁路中的主、漏磁通4.铁心饱和时的励磁电流成分5.电势平衡、磁势平衡、功率平衡6.变压器的电抗参数(分析时和磁通对应)7.变压器的主要性能指标(电压变化率和效率)8.标幺值13 六月 2023电机学 第三章 变压器543-8 三相变压器磁路、联结组、电动势波形一、三相变压器磁路系统1、组式磁路变压器特点:三相磁路彼此无关联,各相的励磁电流在数值上完全相等13 六月 2023电机学 第三章 变压器55组式应用n 三相组式变压器优点是:对特大容量的变压器制造容易,备用量小。但其铁芯用料多,占地
19、面积大,只适用于超高压、特大容量的场合。13 六月 2023电机学 第三章 变压器562、心式磁路变压器n 特点:三相磁路彼此有关联,磁路长度不等,当外加三相对称电压时,三相磁通对称,三相磁通之和等于零。在结构上省去中间的芯柱13 六月 2023电机学 第三章 变压器57心式应用n 节省材料,体积小,效率高,维护方便。大、中、小容量的变压器广泛用于电力系统中。13 六月 2023电机学 第三章 变压器58二、联接组别(一)联结法绕组标记绕组名称 单相变压器 三相变压器 中性点 首端 末端 首端 末端高压绕组A X A、B、C X、Y、Z N低压绕组a x a、b、c x、y、z n13 六月
20、2023电机学 第三章 变压器59绕组名称单相变压器 三相变压器中性点首端 末端 首端 末端高压绕组 U1 U2 U1、V2、W1 U2、V2、W2 N低压绕组 u1 u2 u1、v1、w1 u2、v2、w2 n或者有的记法绕组标记13 六月 2023电机学 第三章 变压器60两种三相绕组接线:星形联结、三角形联结1、星形联结n 把三相绕组的三个末端连在一起,而把它们的首端引出n 三个末端连接在一起形成中性点,如果将中性点引出,就形成了三相四线制了,表示为YN或yn。顺时针方向:A超前B超前C各12013 六月 2023电机学 第三章 变压器612、三角形联结n 把一相的末端和另一相的首端连接
21、起来,顺序连接成一闭合电路。两种接法:AX-BY-CZ AX-CZ-BY13 六月 2023电机学 第三章 变压器62绕组接法表示Y,y 或 YN,y 或 Y,ynY,d 或 YN,dD,y 或 D,ynD,dn 高压绕组接法大写,低压绕组接法小写,字母N、n是星形接法的中点引出标志。13 六月 2023电机学 第三章 变压器63(二)联结组n 变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系。1、高低压绕组中电势的相位同名端决于绕组的绕制方向13 六月 2023电机学 第三章 变压器642、同名端n 在任一瞬
22、间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“”。13 六月 2023电机学 第三章 变压器65一、二次绕组的同极性端同标志时,一、二次绕组的电动势同相位。一、二次绕组的同极性端异标志时,一、二次绕组的电动势反相位。13 六月 2023电机学 第三章 变压器663、时钟表示法n 高压绕组线电势长针,永远指向“12”点钟n 低压绕组线电势短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。13 六月 2023电机学 第三章 变压器67例如 单相变压器uI,I表示初级、次级都是单相绕组u0和6表示联结组号。u单相变压器的标准连接组I,I0
23、13 六月 2023电机学 第三章 变压器68(三)、三相变压器的连接组别n 联结组别:反映三相变压器连接方式及一、二次线电动势(或线电压)的相位关系。n 三相变压器的连接组别不仅与绕组的绕向和首末端标志有关,而且还与三相绕组的连接方式有关。n 理论和实践证明,无论采用怎样的连接方式,一、二次侧线电动势(电压)的相位差总是30的整数倍。13 六月 2023电机学 第三章 变压器69根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图;在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向;画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画
24、相量图时应注意三相量按顺相序画);根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。确定三相变压器联结组别的步骤13 六月 2023电机学 第三章 变压器70C BA1、Yy0C B AX、Y、Zabcx、y、zABab13 六月 2023电机学 第三章 变压器712、Yy618013 六月 2023电机学 第三章 变压器723、Yy4注意abc顺序错过一个铁心柱12013 六月 2023电机学 第三章 变压器73n Yy总结n Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数。若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志依次后移,可以得到Yy4、
25、Yy8连接组别。若异名端在对应端,可得到Yy6、Yy10和Yy2连接组别。我国标准规定生产:Yyn0、YNy0、Yy013 六月 2023电机学 第三章 变压器74cab4、Yd13013 六月 2023电机学 第三章 变压器755、Yd5ACBc xz ba y150abX、Y、Z13 六月 2023电机学 第三章 变压器766、Yd11330ACBc xb za y abX、Y、Z13 六月 2023电机学 第三章 变压器77n Yd联结组别总结:n Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数。若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志
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