电力变压器是发电厂和变电站的首要设备之一。变压器的功用是多方面的。它们不只可以进步电压,还可以在各个层面下降电压到电压,然后满意电力的需求。总归,增压和减压都有必要由变压器完结。在电力传输过程中,会呈现电压和功率损耗两部分。传输相同功率时,电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。经过运用变压器进步电压,削减
变压器由缠绕在同一铁芯上的两个或两个以上绕组线圈组成。绕组经过交变磁场衔接,并依据电磁感应原理作业。应考虑变压器的装置方位,便于操作、保护和运送,并挑选安全可靠的当地。变压器运用时有必要合理挑选变压器的额外容量。
当变压器空载运转时,它需求更大的无功功率。无功功率由供电体系供给。假如变压器的容量太大,不只会添加初期出资,并且会使变压器长期空载或轻载运转。它将添加空载损耗的份额,下降功率因数并添加网络损耗。因而,操作既不经济也不不合理。变压器容量太小,会使变压器长期过载,简单损坏设备。因而,变压器的额外容量应依据电力负载的需求进行挑选,因而不宜过大或过小。
家用变压器中运用的高压绕组一般衔接到Y衔接,中压绕组与低压绕组之间的衔接取决于体系条件。体系状况是指高压输电体系的电压相与中压或低压输电体系的电压相之间的联系。假如是低压体系配电体系,可以依据规范确认。高压绕组衔接办法往往是连城Y因为相电压线%,每匝电压可以更低。
(1)我国500、330、220、110kV输电体系的电压相量均为同相。
因而,电压比以下的三相三绕组或三相自耦变压器应选用星形衔接办法衔接。当铁芯结构为三相柱时,低压绕组也可以选用星形衔接或角形衔接,这取决于低压输电体系的电压是相电压和高压输电体系电压相量为同相或滞后30度电角。
因而,慎重地确认60和35kV绕组之间的衔接,衔接办法有必要满意输电体系电压相量的要求。60和35kV级绕组之间的衔接依据电压相量的相对联系确认。不然,即便容量适宜,电压比也对,变压器不能运用,衔接过错,变压器不能与输电体系衔接。
在亚洲一些区域,有10kV和110kV的输电体系电压相位差为60度电角,可以运用110/35/10kV电压比与YN、yn0、Y10衔接三相三绕组电力变压器,但约束运用三相三肢芯心。
(4)但留意:单相变压器选用三相衔接办法,不能选用YNy0衔接三相组。YNy0衔接不能用于三相外壳变压器。
三相五极变压器有必要选用YN、yn0、yn0衔接,在变压器要衔接成转角第四绕组衔接时,它引出顶部(结构做电气实验引出不在此状况下)。
(6)配电变压器用于雷电密集区,可选用Yzn11衔接,选用Z法时,阻抗电压算法和Yyn0法,Z法绕组铜耗多。YZN11配电变压器的防雷功能较好。
(8)以上悉数用于家用变压器的衔接。导出时,应依据需求供给适宜的衔接和关节组标签。
(9)一般状况下,接头和分体开关衔接在高压绕组中。因而,在挑选开关(包含负载分接开关和无励磁调压分接开关)时,有必要留意与变压器分接开关的衔接(包含接当地式、测验电压、额外电流、各电压等级、电压规模等)。YN衔接负载抽头为变压器中的有载分接开关,还要留意中点有必要可以引出。
规划得到了改善,进步了功率,减小了体积。几千伏安、兆伏安规模内的大容量
装置 /
的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视体系状况而决议。所谓体系状况就是指高压输电体系的电压相
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