1樓:匿名使用者
(一)電壓比(變比)不相同的變壓器並列執行:
由於三相變壓器和單相變壓器的原理是相同的,為了便於分析,以兩臺單相變壓器並列執行為例來分析。由於兩臺變壓器原邊電壓相等,電壓比不相等,副邊繞組中的感應電勢也就不相等,便出現了電勢差△e。在△e的作用下,副邊繞組內便出現了迴圈電流ic。
當兩臺變壓器的額定容量相等時,即sni=snii。迴圈電流為:
ic=△e/(zdi+zdii)
式中zdi--表示第一臺變壓器的內部阻抗
zdii--表示第二臺變壓器的內部阻抗
如果zd用阻抗電壓uzk表示時,則
zd=uzk*un/100in
式中un表示額定電壓(v),in表示額定電流(a)
當兩臺變壓器額定容量不相等時,即sni≠snii,迴圈電流ic為:
ic=á*ii/[uzki+(uzkii/â)]
式中:uzki--表示第一臺變壓器的阻抗電壓
uzkii--表示第二臺變壓器的阻抗電壓
ini<inii
á--用百分數表示的二次電壓差
ii--變壓器i的副邊負荷電流
根據以上分析可知:在有負荷的情況下,由於迴圈電流ic的存在,使變比小的變壓器繞組的電流增加,而使變比大的變壓器繞組的電流減少。這樣就造成並列執行的變壓器不能按容量成正比分擔負荷。
如母線總的負荷電流為i時(i=ini+inii),若變壓器i滿負荷執行,則變壓器ii欠負荷執行;若變壓器ii滿負荷執行,則變壓器i過負荷執行。由此可見,當變比不相等的變壓器並列執行時,由於迴圈電流ic的存在,變壓器不能帶滿負荷,使總容量不能充分利用。
又由於變壓器的迴圈電流不是負荷電流,但它卻佔據了變壓器的容量,因此降低了輸出功率,增加了損耗。當變比相差很大時,可能破壞變壓器的正常工作,甚至使變壓器損壞。為了避免因變比相差過大產生迴圈電流ic過大而影響並列變壓器的正常工作,規定變比相差不宜大於0.
5%(二)阻抗電壓不等時變壓器並列執行:
因為變壓器間負荷分配與其額定容量成正比,而與阻抗電壓成反比。也就是說當變壓器並列執行時,如果阻抗電壓不同,其負荷並不按額定容量成比例分配,並列變壓器所帶的電流與阻抗電壓成反比,即ii/iii=uzkii/uzki或uzkiiii=uzkiiiii,設兩臺變壓器並列執行,其容量為sni,snii,阻抗電壓為uzi、uzii,則各臺變壓器的負荷按下式計算:
si=[(sni+snii)/(sni/uzki+snii/uzkii)]*(sni/uzki)
sii=[(sni+snii)/(sni/uzki+snii/uzkii)]*(snii/uzkii)
即s△i/sii=(sni*uzkii)/(snii*uzki)
根據以上分析可知:當兩臺阻抗電壓不等的變壓器並列執行時,阻抗電壓大的分配負荷小,當這臺變壓器滿負荷時,另一臺阻抗電壓小的變壓器就會過負荷執行。變壓器長期過負荷執行是不允許的,因此,只能讓阻抗電壓大的變壓器欠負荷執行,這樣就限制了總輸出功率,能量損耗也增加了,也就不能保證變壓器的經濟執行。
所以,為了避免因阻抗電壓相差過大,使並列變壓器負荷電流嚴重分配不均,影響變壓器容量不能充分發揮,規定阻抗電壓不能相差10%。
(三)接線組別不同的變壓器並列執行:
變壓器的接線組別反映了高低側電壓的相應關係,一般以鐘錶法來表示。當並列變壓器電壓比相等,阻抗電壓相等,而接線組別不同時,就意味著兩臺變壓器的二次電壓存在著相角差á和電壓差△u,在電壓差的作用下產生迴圈電流ic:
ic=△e/(zdi+zdii)
如果以á角表示繞組組別不同的變壓器線電壓之間的夾角,而zd用uzk表示時,迴圈電流可用下式表示:
ic=2u1sin(á/2)/(zdi+zdii)=200sin(á/2)/[uzk1/in1+uzk2/in2]
如果in1=in2=in,uzk1=uzk2=uzk,則上式變為
ic=100sin(á/2)/uzk
式中in、uzk可用任一臺變壓器額定電流和阻抗電壓。
假設兩臺變壓器變比相等,阻抗電壓相等,而其接線組別分別為y/y0-12和y/△-11,則由接線組別可知,當á=360°-330°=30°,uzk%=(5~6)%ic=100sin(á/2)/uzk得ic=(4~5)in,即迴圈電流時額定電流的4~5倍,分析可知接線組別不同的兩臺變壓器並列執行,引起的迴圈電流有時與額定電流相當,但其差動保護、電流速斷保護均不能動作跳閘,而過電流保護不能及時動作跳閘時,將造成變壓器繞組過熱,甚至燒壞。
由以上分析可知,如果電壓比(變比)不相同,兩臺變壓器並列執行將產生環流,影響變壓器的出力。如果百分阻抗不相等,則變壓器所帶的負荷不能按變壓器的容量成比例分配,阻抗小的變壓器帶的負荷大,阻抗大的變壓帶的負荷反而小,也影響變壓器的出力。變壓器並列執行常常遇到電壓比(變比)、百分阻抗不完全相同的情況,可以採用改變變壓器分接頭的方法來調整變壓器阻抗值。
若第三個條件不滿足將引起相當於短路的環流,甚至燒燬變壓器;因此,接線組別不同的變壓器不能並列執行。一般情況下,如果需將接線組別不同的變壓器並列執行,就應根據接線組別差異不同,採取將各相異名、始端與末端對換等方法,將變壓器的接線化為相同接線組別才能並列執行。
根據執行經驗,兩臺變壓器並列,其容量比不應超過3:1。因為不同容量的變壓器阻抗值較大,負荷分配極不平衡;同時從執行角度慮,當執行方式改變、檢修、事故停電時,小容量的變壓器將起不到備用的作用。
兩臺變壓器並聯執行後的問題
2樓:這是沙茶君
提高變壓器執行的經濟性。當負荷增加到一臺變壓器容量不夠用時,則可並列投入第二臺變壓器,而當負荷減少到不需要兩臺變壓器同時供電時。
可將一臺變壓器退出執行。特別是在農村,季節性用電特點明顯,變壓器並聯執行可根據用電負荷大小來進行投切,這樣,可儘量減少變壓器本身的損耗,達到經濟執行的目的。
提高供電可靠性。當並列執行的變壓器中有一臺損壞時,只要迅速將之從電網中切除,另一臺或兩臺變壓器仍可正常供電;檢修某臺變壓器時,也不影響其它變壓器正常執行從而減少了故障和檢修時的停電範圍和次數,提高供電可靠性。
節約電能,實現節電增效。比如本局南曹變電站裝有4000kva和3150kva兩臺變壓器。經過對兩臺變壓器運**況進行計算,並列執行一年後,節約電能10.
2萬kwh,節電效果非常明顯,降低了資金投入。
3樓:匿名使用者
如果兩臺變壓器的變壓比相等(相當於感應電勢相等),阻抗電壓(相當於變壓器的內阻)也相等,那麼,它們輸出的電流也是相等的,即負荷是均勻分配的。總的容量是它們的容量之和。否則的話,阻抗電壓小的輸出的電流大,它的負荷率就比較高,當它的負荷電流達到滿負荷的時候,阻抗電壓大的還沒有達到滿負荷,如果以此時的負荷為總的容量的話,則總容量就小於兩臺容量之和了。
這是嚴格的說法。由於實際上這兩臺變壓器的阻抗電壓相差很小,負荷的分配相差也很小,加之,所謂變壓器是否有一點過負荷,也不是那麼嚴格的,所以實際的總容量與兩個容量之和差別並不大。
為了防止負荷分配過於不平衡,規定這兩臺變壓器的容量要儘量接近,不應超過3:1,因為容量大的阻抗電壓小,它已達到滿負荷了,那個小容量的還處於明顯的欠負荷,它的作用就沒有完全發揮出來,它的並聯的意義就不大了。
以上是2009-10-8 02:31 的回答。
上面結尾處說,「容量大的阻抗電壓小,它已達到滿負荷了,那個小容量的還處於明顯的欠負荷,它的作用就沒有完全發揮出來」,有誤,致歉。應該是容量大的變壓器阻抗電壓大,而小容量的阻抗電壓小,負荷率高,輸出的電流先達到滿負荷,致使較大容量的變壓器不能把其大的容量的優勢完全發揮出來,這是很不利的。
4樓:匿名使用者
兩臺變壓器並聯後的總容量不是簡單的兩臺變壓器的容量相加。即使兩臺變壓器的額定容量完全相同,但因為兩臺變壓器的阻抗由於設計/製造誤差的存在不可能完全一致,基於並聯電路的原理,阻抗小的變壓器會分擔更大的電流,這樣就會產生一臺變壓器已經過載,而另一臺變壓器尚未滿載的情況。可以根據兩臺變壓器阻抗的實測值(在銘牌上)。
推算出其中阻抗較小的變壓器達到滿載時候,另一臺變壓器的負荷量,二者相加就是並聯後兩臺變壓器的總容量。
事實上變壓器的容量選取通常會比實際負荷大25%左右,故現實中通常不會出現一臺未滿載,而另一臺已經嚴重超載的情況。
5樓:匿名使用者
並聯後所能提供的總容量是不是兩臺變壓器的容量相加----如果兩臺變壓器容量相同,並聯後所能提供的總容量是兩臺變壓器的容量相加。如果1臺1000kva變壓器與1臺800kva變壓器並聯,並聯後所能提供的總容量為1600kva。
分配負載負荷又根據什麼原則,即兩臺變壓器怎麼分配負載容量---變壓器並聯需要滿足3個條件:1、兩臺變壓器的變壓比相等;2、兩臺阻抗電壓相等;3、兩臺變壓器的容量要儘量接近,不應超過3:1。
滿足這三個條件的並聯,負荷是均勻分配到2臺變壓器的。
6樓:音響帝國**
變壓器並聯,並聯後因為兩臺變壓器的輸出電壓的差,會產生環流,環流的值是電位差除以兩臺變壓器的繞組電阻,電位差大時,環流很大,會燒壞變壓器的繞組,可以在兩個變壓器的輸端加一個平衡電感,抗住兩臺變壓器的電位差。
為什麼兩臺變壓器並列執行時只能一箇中性點接地?
7樓:教育小百科是我
2臺110kv變壓器平時分開執行時,其中性點是都接地的。但當2臺變壓器並列執行時,要求只能一臺變壓器中性點接地。
另一臺變壓器中性點不接地。這是因為變壓器並列執行時其零序阻抗也會減半,線路的保護可能會誤動或拒動。
一個站上的兩臺主變中性點不同時接地,主要考慮的是零序電流、零序電壓保護的配合問題。
8樓:雨琪爾
大電流系統中,為了滿足繼電保護靈敏度配合上的要求,需要一部分主變接地,另一部分不接地。一個站上的兩臺主變中性點不同時接地,主要考慮的是零序電流、零序電壓保護的配合問題。
多臺變壓器並聯執行的變電站,通常採用一部分變壓器中性點接地執行,而另一部分變壓器中性點不接地執行的方式。這樣可以將接地故障電流水平限制在合理範圍內,同時也使整個電網零序電流的大小和分步情況儘量不受執行方式變化的影響,提高系統零序電流保護的靈敏度。
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