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第三章(变压器的并联运行)
谨记: 例题5 布置作业 比较: 1、 2、 3、 4、 1、并联变压器最好 2、 若 不能相等,则希望容量大的变压器 值小,先达到满载。 3、若 不能相等, 希望 尽可能的接近。 六、各变压器的短路阻抗角相等 各并联变压器共同承担的总电流最大,各变压器的短路阻抗角应该相等。 这样总输出电流是各变压器电流代数和,达最大。 六、各变压器的短路阻抗角相等 当各变压器的短路阻抗角相等 当各变压器的短路阻抗角不相等 并联运行的理想条件 理想并联运行的条件: 1、变比相等(k) 2、联结组标号相同(必须严格保证) 3、短路阻抗标么值相等 第 1 和第 3 条件允许稍有变动, 第 2 条件要严格保证。 例题 6: 若两台容量不等的变压器并联,联结组号相同,但变比 k 不同,短路阻抗标幺值 不同,问:希望容量大的变压器变比 k 大还是小? 大还是小? 三、变比不等时的并联运行 当变比不等的两台变压器并联运行时,各变压器二次边电流均包含两个分量,其中一个分量是由变比不等引起的环流分量。 答:容量大的变压器变比 k 大些好。 容量大的变压器 小好,可以先达到满载。 例题 7: 有一台Dd0联结的变压器组,各相变压器的容量为2000kVA,额定电压为 满载时的铜耗为15kw,在二次侧测定的短路电压为160V;另有一台Yy0联结的变压器组,各相变压器的容量为3000kVA,额定电压为 满载时的铜耗为22.5kw,在一次侧测得的短路电压为840V,问这两组变压器能并联运行吗? 虽然,联结组号相同,但联结法不同,造成两台变压器二次侧线电动势不同相位,形成环流,故,不能并联。 若联结组号相同,联结法也相同,再作如下分析。 判断变比 k 是否相同: 判断 是否相同: 第一台变压器: 第二台变压器: 例题 8: 某变电所用电容量由 560kVA 增为 800kVA,原有一台 Yy0 变压器, 现有三台变压器 1、试计算在不允许变压器过载情况下,选用哪一台与原有变压器并联运行。 2、如负载进一步增加后需要三台变压器并联运行,选两台变比相等的与原有的一台并联运行,问最大总负载容量可能是多少?哪一台变压器先满载? 第十章变压器的并联运行 变压器的并联运行 3-5 变压器的并联运行 一、并联运行的优点 二、并联运行的理想条件 三、变比不等时的并联运行 六、各变压器的短路阻抗角相等 五、短路阻抗不等时变压器的并联运行 四、联结组号不同的变压器并联 一、并联运行的优点 1、提高供电的可靠性 当某台变压器发生故障,可以立即从电网切除,并进行检修,保证对用户不中断供电;可以有计划地轮流进行变压器检修。 一、并联运行的优点 2、提高系统的运行效率 根据负载的大小,随时调整投入并联的变压器的台数,当负载随着昼夜或季节而有所变化时,采用并联运行也是经济的。 负载小时,可适当地切断一部分变压器,可以减少一些变压器的无载损耗,提高系统的运行效率,改善系统的功率因数。 3、随着用电量的增加分批安装新的变压器 可以减少变压器总的备用容量。 当然,并联变压器的台数也不宜过多,而使每台变压器的容量过小,这样会增加设备的制造费用,消耗较多的材料,占用较多的安装面积,提高变电所的造价。 一、并联运行的优点 1、空载时并联的各变压器二次边不产生 环流。 二、并联运行的理想条件 2、负载电流按容量大小分配。 各并联变压器允许容量不同,但大容量多分担一些负载,小容量少分担一些负载,各台变压器不超载运行。 电网 变压器1 变压器2 二、并联运行的理想条件 并联变压器环流 . . k 负载 二、并联运行的理想条件 理想并联运行的条件: 1、变比相等(k) 2、联结组标号相同(必须严格保证) 3、短路阻抗标么值相等 第 1 和第 3 条件允许稍有变动, 第2 条件要严格保证。 三、变比不等时的并联运行 当E1≠E2,电路中出现环流。 E1 E2 电网 变压器1 变压器2 U1/K1 U1/K2 1、空载运行的环流 Ic . . 三、变比不等时的并联运行 2、负载运行时的变压器电流(分流公式) 环流 三、变比不等时的并联运行 当变比不等的两台变压器并联运行时,各变压器二次边电流均包含两个分量,其中一个分量是由变比不等引起的环流分量。 环流的危害 铜耗增加 容易烧坏变压器
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