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三、变压器的主要技术参数 1.额定容量SN 变压器额定容量是指变压器额定情况下的视在功率,单位用VA、kVA或MVA表示,并采用R8或R10容量系列。 2.额定电压U1N/U2N U1N是一次侧额定电压。U2N是二次侧额定电压,即当一次侧施加额定电压U1N时,二次侧开路时的电压。对三相变压器,额定电压均指线电压,单位用V或kV表示。 3.额定电流I1N/I2N 由发热条件决定的允许变压器一、二次绕组长期通过的最大电流。对三相变压器,额定电流均指线电流,单位用A或kA。 4.短路阻抗Zk 在额定频率及参考温度下,给变压器的一对绕组施加一短路电压(即使得该绕组电流达到额定值时的电压),将另一个绕组短路,其他绕组开路,此时所求得的该绕组端子之间的等效阻抗就是变压器的短路阻抗。 额定容量 440 MVA 型式 油浸、三相、无载调压 变比 242±2×2.5%/20kV 短路阻抗Zk% 18% 冷却方式 ODAF 接线组别 YN,d11 中性点接地方式 经隔离开关接地 1.三相绕组的连接方法 (1)星形连接法;(2)顺序三角形连接; (3)逆序三角形连接。 2.三相变压器的连接组标号 (1) Y,y0连接组标号 (2) Y,d11连接组标号 五、变压器的冷却方式 1.自然油循环自然冷却(ONAN) 它是靠变压器油自然循环,油受热后比重小而上升,冷却后比重大而下降,这种冷热油不断对流的冷却方式为自然冷却方式。采用这种冷却方式的变压器容量较小,大多为7500kVA以下,在火电厂中大部分为厂用变压器。 2.自然油循环风冷(ONAF) 较大型变压器为了加强表面冷却而在每组散热器上装设风扇实行吹风冷却。此类变压器一般都在铭牌上载有不使用风冷和使用风冷的额定容量,前者容量为后者的60%~80%。 3.强迫油循环风冷(ODAF) 大型变压器仅靠表面冷却是远远不够的,因为表面冷却只能降低油的温度,而当油温降到一定程度时,油的粘度增加以致降低油的流速,使变压器绕组和油的温升增大,起不到冷却作用。为了克服变压器表面冷却的这一缺点,采用强迫油循环风冷,以加快流速起到冷却作用。为了防止漏油或漏气,油泵采用埋入油中的潜油泵,潜油泵故障时可发出信号和投入备用冷却器,一台变压器往往装有多台风冷却器,有的作为备用。 芯式铁心 壳式铁心 变压器的绕组 四、变压器油 变压器油是天然石油在炼油过程中的一个馏分,经精制和添加适当的稳定剂调制而成的。它的主要成分是环烷烃、烷烃和芳香烃。变压器油在变压器油箱中充满整个空间,起着绝缘和传导热量的双重作用。 绕组温度计原理图 (a)电热元件在仪表中 1—变压器;2—电流互感器;3—温包;4—匹配器;5—电热元件;6—仪表 绕组温度计原理图 (b)电热元件在复合变送器中 1—变压器;2—电流互感器;3—电热元件;4—温包;5—毛细管;6—仪表 小型变压器外形图 低压厂用干式变压器外形图 高压厂用变压器外形图 大型主变压器外形图 第三节 电力变压器的运行分析 五、变压器的运行性能 1. 变压器的外特性 即U2=f(I2)的关系特性, 如图所示: 2. 变压器的电压调整率: 3. 变压器的损耗与效率 (1)变压器的损耗 : ?ΔP= ΔPFe+ΔPCu (2)变压器的效率 : 如图所示为变压器效率与 负载之间的关系曲线。 变压器中的三次谐波是由于铁心的磁饱和造成的,将变压器的高压侧线圈或低压侧线圈接成三角形,则三次谐波磁通φ3会在三角形连接的三相绕组中产生三次谐波电动势eA3、 eB3、 eC3,这三相电动势大小相等、方向相同,在三角形中形成三次谐波环流i’3, i’3会产生一个与φ3数值相等且相位相差180度的φ’3 ,能达到相互抵消,取得消除三次谐波影响的作用。 在各次谐波中,三次谐波所占成分较大,对电力系统的危害最为明显。三次谐波不仅会使电力系统的电压波形发生畸变,也会增大变压器的绕组和铁芯上的损耗,会引起额外的损耗,并使变压器铁心和绕组的温度升高,加速变压器的老化,使变压器的使用寿命降低。 3. 绝缘等级和允许温度、允许温升的关系 二、允许电压变化范围 规程规定变压器电源电压变动范围应在其额定电压的±5%范围内,其额定容量可保持不变,即当电压升高5%时,额定电流应降低5%;当电压降低5%时,额定电流许可升高5%。变压器电源电压最高不得超过额定电压的10%。 三、允许绕组的绝缘电阻值 变压器在安装或检修后投入运行之前均应测量绕组的绝缘电阻,使用摇表测量绝缘电阻是检查变压
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