电厂主变压器的作用
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发电厂主变压器的选择
发电厂主变压器的选择
摘要:变压器是能将一种等级的交流电能转换成相同频率
的另一种等级交流电能的静止原件。电力变压器是发电厂和变电所的重要设备之一,用于电力系统输电和配电,变压器在电力运行中发挥着重要的作用。
关键词:主变压器 发电厂 电力系统
在发电厂和变电所中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器,主变压器又称主变。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。
1、发电厂主变压器台数的选择
1.1、当发电机有电压直配线时应设备发电机电压母线,为保
证供电可靠性,接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。
1.2、大容量的发电机一般采用单元接线,与变压器连接成一
个单元。当发电机容量不大时,可由两台发电机与一台变压器组成扩大单元接线。
2、主变压器容量的确定原则
2. 1、接于发电机电压母线上的主变压器容量的选择
(1) 发电机出力最大,发电机电压母线上负荷最小时,
扣除厂用电负荷后主变压器能将发电机电压母线上的剩余有功和无功容量送入系统。
(2) 当接在发电机电压母线上最大一台发电机组停用时,
或因供热负荷变动而需要限制本厂出力时,或因电力系统经济运行的要求而需要限制本厂出力时,主变压器应能
对发电厂变压器故障的分析及处理-变压器
对发电厂变压器故障的分析及处理
刘惠明
(深圳美视电厂有限公司,广东 深圳 518040)
摘要:对四例发电厂变压器故障现象进行了分析判断,并提出了预防类似故障的措施
关键词:变压器;色谱分析;套管;预防措施
中图分类号:TM406 文献标识码:B
文章编号:1001-8425(2006)01-0046-04
对发电厂变压器故障的分析及处理
刘惠明
( 深圳美视电厂有限公司,广东深圳 518040)
摘要:本文就美视电厂四例变压器故障现象进行了分析判断,是否继续运行的决策及现场吊钟罩大修,并提出了预防类似故障的措施。
关键词:变压器 色谱分析 套管 诊断 处理 预防措施
Analysis Judgement and Field Treatment for Four Transformers
fault in Meishi Power Plant
Liu Hui-ming
(Shenzhen Meishi Power Plant Co.Ltd,Guangdong Shenzhen 518040)
Abstract: Based on the four transformers fault in Meishi power plant, The check test analy
某电厂主变压器卸车就位作业指导书标准版
作 业 指 导 书 编制单位 工程名称 单位工程 项目编码 版 次 名称: 主变卸车就位 编 写 审 核 工程部 会 签 质保部 安监部 批 准 日 期 日 期 日 期 日 期 日 期 日 期 word文档 可自由复制编辑
作业指导书控制页: 配置发放签收表 配置岗位 项目总工 项目工程部 项目质保部 项目安监部 项目专工 项目主管工程师/班长 *班组工程师 施工组长 电子版 √ √ √ √ √ 作业指导书(技术措施)级别 技术交底记录检查 专责工程师 项目总工程师 重大方案执行情况 项目生产经理 重要 一般 项目总工程师 √ 签 名 纸质版 √ √ √ 配 置 签 收 *注:项目主管工程师负责每项目上交一本已执行完成的、并经过完善有完整签名的作业指导书。
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重要工序过程监控表
序号 1 2 3 重要工序名称 执行情况 质检工程师签名
作业指导书(技术措施)修改意见征集表
建 议 人 修改建议:
主变压器结构、各部件作用
运 行 培 训 教 案
主变压器结构、各部件作用
运行部
二〇一〇年八月
主变压器结构、各部件作用
一、变压器的基本结构与分类
变压器是一种改变交流电源的电压、电流而不改变频率的静止电气设备,它具有两个(或几个)绕组,在相同频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个(或几个)系统的交流电压和电流而借以传送电能的电气设备。通常,它所连接的至少两个系统的交流电压和电流值是不相同的。
由此可见,变压器是一种通过电磁感应而工作的交流电气设备。主变压器系统由线圈、铁芯、主变油箱、变压器油、调压装置、瓦斯继电器、油枕及油位计、压力释放器、测温装置、冷却系统、潜油泵等组成。另外,主变压器还安装了气相色谱在线监测装置,每周对变压器油进行溶解气体检测,以便判断设备运行状况。
变压器的分类有多种方法:按用途不同可分为电力变压器、工业用变压器及其他特种用途的专用变压器;按绕组与铁芯的冷却介质不同可分为油浸式变压器与干式变压器;按铁芯的结构型式不同可分为心式变压器与壳式变压器;按调压方式不同可分为无励磁调压变压器与有载调压变压器;按相数不同可分为三相变压器与单相变压器;按铁芯柱上的绕组数
变压器的选择
首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件; 然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。 在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90左右。运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。 同时,在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值,最好选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。
变压器要根据施工用电负荷有多大来选择 施工用电负荷的计算: 把每个电器设备的功率加在一起 看总和是多少KW你就选多少KVA的变压器就可以了 注:一般变压器容量应大于负荷总量 如:负荷总量为550KW 变压器应选600KVA的。
首先应该知道功率是分为有功功率(单位kW)、无功功率(单位kvar)、视在功率(单位kVA)。它们的关系应该是:kVA的平方=kW的平方
关于变压器分接头的问题及调压变压器
关于变压器分接头的问题
电网电压是随着运行方式和负载的大小变化而变化的。电网电压过高和过低,将会直接影响变压器的和用电设备的正常运行,为了使变压器能够有一个额定的输出电压,大多数是通过改变一次线圈分接抽头的位置即改变变压器线圈接入的匝数多少,来改变变压器的输出端电压。在变压器一次侧的三相线圈中,根据不同的匝数引出几个抽头,这几个袖头按照一定的接线方式接在分接开关上。开关的中心有一个能转动的触头,当变压器需要调整电压时,改变分接开关的位置就改变了变压器的变压比,从而改变变压器的输出电压,使之满足需要。
要注意的是当改变高压侧分接开关档位时,并没有改变高压侧的电压(高压侧的电压是系统电源的电压,这个电压只能随负荷等参数波动,不受变压器高压侧分接开关档位影响),实际上改变的是高压绕组的匝数。高压绕组的匝数一旦改变了,它与中、低压侧之间的变比也就改变了,从而达到了改变中、低压侧电压的目的。
一档应该是线圈匝数最多的,比如110±8*1.25/38.5±2*2.5/10.5,即一档对应高压侧:110(1+8*1.25%)=121kV。有人说110±8*1.25 表示110kV侧有17档,我也不知道该用什么词了,暂且叫17级吧,因
理想变压器和全耦合变压器
理想变压器和全耦合变压器
8-4.理想变压器和全耦合变压器 理想变压器和全耦合变压器理想变压器也是一种耦合元件。 理想变压器也是一种耦合元件。它是实际 变压器在理想条件下的电路模型。 变压器在理想条件下的电路模型。理想变压器 的电路符号如下图,在如图同名端、 的电路符号如下图,在如图同名端、电压和电 流参考方向下,理想变压器的伏安关系为: 流参考方向下,理想变压器的伏安关系为:i1 i2
+
u1-
*n:1
*
+
u2-
u 1 =n u2 i1 1 = i2 n
理想变压器的唯一参数是变比(或匝比 理想变压器的唯一参数是变比 或匝比): n 或匝比
理想变压器和全耦合变压器
有理想变压器的伏安关系可以看出, 有理想变压器的伏安关系可以看出,理想变压 器已经没有电感或耦合电感的作用了, 器已经没有电感或耦合电感的作用了,故理想 变压器的电路模型也可以画出受控源的形式: 变压器的电路模型也可以画出受控源的形式:i1 i2 i1 i2i2 n+ u1-n
+
u1-
*
*n:1
+ -
+ -
+
u2 u1
u2-
理想变压器和全耦合变压器
理想变压器可以看成是耦合电感或空芯 变压器在理想条件下的极限情况: 变压器在理想条件下的极限情况 (1)耦合电感
新型变压器与传统变压器原理介绍
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变压器监造
1、原材料合格证
铁芯 铜线 线圈 套管
2、外观 4、漆膜厚度 5、漆膜电阻测量 1、叠装尺寸 2、叠片间隙 3、外观 4、铁损试验 1、原材料合格证 2、电阻率测量
3、表面漆膜或绝缘纸层检查 4、外观
1、并联线绝缘检查 2、绕线检查
3、高压线圈直流电阻测量 1、合格证 3、物理性能 4、绝缘油试验 1、合格证 2、耐压抽查试验 3、电容测量
4、介质损耗因数测量 5、爬电距离试验 1、合格证 3、材料单报告检查 1、合格证 3、规格型号核对 4、开启压力试验 1、合格证 3、规格型号 4、开关试验 1、材料合格证 2、焊接质量
硅钢片 3、冲剪后尺寸
变压器油2、成分
绝缘材料 2、外观
压力释放阀2、供应商审查
继电器 2、供应商核对
油箱
3、强度及密封试验 4、永久性变形检查 5、表面处理及涂漆 2、供应商审查 3、型号审查 4、开关试验 1、材质检查 2、板厚检查 3、防护等级 5、导线型号 6、导线布局 7、电气元件 8、接线 1、原始合格证
分接开关 1、原始合格证
控制箱
变压器构造
习复巩固L A
拉法电磁感应第律,定线圈感中电应动势的 小大穿与线过的 圈通的变化率 成正磁比用, 子 E=式N Δφ÷ ΔtΔ =ψ÷Δ 表示t。
电厂送发出电来要,变先换高压,传成输,然后到 用户再换变成压低。什为?么 省电能。节电变压器力: 力系电统传输电的 升压变压器能/压 降压变器配/电压 变等。
器
炉变电压器(用专)给电 节省电 能。整流变器 炉压如炼钢(炉供电。)(专用) :焊电变压器专(用给电)焊机供电 。给 直电流机车力电供
。
三上图仪:变用压:器用 测在量备中。设
下三图电:变子压:器用 电子在路线。中
变压器
符号(的)TT
压变器的造
由铁心构线圈两部分组成。
跟
心是铁变器压的路磁道。铁通通心是常磁用导较 率而高且相绝缘互的钢硅片装叠成而
按照心 铁造构形,可 式为心式和壳分式 两种如图
。式铁心心成 “”字形口 ,圈包着铁线 心; 壳。式铁心 成日“字形”,铁心 着包 线。圈
圈是变线器压 的路电部。分电源相的叫做连线圈原(级初绕组;) 而负载相连的与线叫圈副线圈做次(级组绕)。变
器压的工原作理1.换电变如压,根图法据拉第 磁感电应律定 ,1E=NΔ1φ÷tΔ;E2= 2ΔφNΔ÷t φ;相 等1