admin@yaweitransformer.cn    +86-18651392209
Cont

Har du nogle spørgsmål?

+86-18651392209

Oct 21, 2024

En artikel for at forstå tingene om magttransformatorer

Symbolet påPower TransformerIS (T eller TM), som er det mest kritiske primære udstyr i stationen. Den vigtigste funktion af effekttransformatoren er at øge eller reducere spændingen af ​​elektrisk energi i kraftsystemet for at lette den rimelige transmission, distribution og anvendelse af elektrisk energi. Strømtransformatorer er opdelt i step-up-transformere og nedtrapningstransformatorer i henhold til spændingstransformationsfunktionen. Fabriksstationer bruger alle nedtrapningstransformatorer. Stor-down-transformatoren af ​​terminalstationen kaldes en distributionstransformator. Power Transformers er opdelt i R8 Capacity Series og R10 Capacity Series i henhold til kapacitetsserien. Mit lands nye transformerkapacitetsniveau vedtager R10 -serien, og kapacitetsniveauerne er 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 kva osv.
Strømtransformatorer er opdelt i enfaset og trefaset i henhold til antallet af faser. Fabriksstationer bruger normalt trefasede transformere. Strømtransformatorer er opdelt i to kategorier i henhold til spændingsreguleringsmetoden, herunder regulering uden belastningsspænding (også kendt som regulering uden excitationsspænding) og regulering af belastningsspænding. De fleste fabriksstationer bruger ikke-belastningsspændingsregulerende transformere. Strømtransformatorer er opdelt i to kategorier i henhold til ledermaterialet i viklingen (spole): kobbervikling og aluminiumsvikling. Fabriksstationer bruger nu generelt kobberviklingstransformatorer med lavt tab. Strømtransformatorer er opdelt i to kategorier i henhold til viklingstypen: dobbeltviklingstransformatorer, tre-windende transformatorer og autotransformere. Fabriksstationer bruger generelt dobbeltviklingstransformere.
Strømtransformatorer er opdelt i olieimmersede, tørre og gasfyldte (SF6) transformatorer i henhold til isoleringerne og kølemetoderne for viklingerne. Blandt dem inkluderer olie-nedbrydende transformatorer olieudmunterede selvkøling, olie-nedbrydende luftkøling, olie-nedbrydende vandkøling og afkøling af tvungen olie. De fleste fabriksstationer bruger olie-nedbrydende selvkølingstransformatorer. Strømtransformatorer er opdelt i to kategorier i henhold til kernematerialet: almindelige siliciumstålplader kerne transformatorer og amorfe legeringskerne -transformere. Amorfe legeringskerne-transformere har lavere jerntab og er mere energieffektive. Strømtransformatorer er opdelt i almindelige effekttransformatorer, fuldt lukkede transformatorer og lynbeskyttelsestransformatorer i henhold til deres anvendelser. Fuldt lukkede transformere bruges på brandfarlige og eksplosive steder og steder med ekstremt høje sikkerhedskrav, og lynbeskyttelsestransformatorer bruges i områder med hyppigt lyn.
Den grundlæggende struktur af en effekttransformator inkluderer to hoveddele: kernen og viklingen. Viklingen er opdelt i høj spænding og lav spænding eller primær og sekundær viklinger. Repræsentationen og betydningen af ​​den fulde model af strømtransformatoren er som følger
Forbindelsesgruppen af ​​effekttransformatoren henviser til de forskellige faseforhold mellem linjespændinger svarende til de primære og sekundære (eller primære, sekundære og tertiære) sider af transformatoren dannet ved de forskellige forbindelsesmetoder for de primære og sekundære (eller primære, sekundære og tertiære) viklinger af transformeren. Der er to almindeligt anvendte forbindelsesgrupper til {{0}} kV distributionstransformatorer (sekundær spænding er 22 0/38 0 V): Yyn0 (dvs. Y/Y0 -12) og dyn11 (ie Δ/y0 -11). For dyn 11- tilsluttede transformatorer er den 3Nth (N et positivt heltal) harmonisk strøm en løkke i den primære vikling af trekantforbindelsen, så den ikke indsprøjtes i det offentlige højspændingsnettet. Dette er mere befordrende for at undertrykke højordens harmonik i strømnettet end Yyn 0- tilsluttet transformer med den primære vikling, der er forbundet i stjerneform. Den nul-sekvensimpedans af dynen 11- tilsluttet transformer er meget mindre end Yyn 0- tilsluttet transformer, som er befordrende for virkningen af ​​lavspændingsaften-fase-kortslutningsfejlbeskyttelse og fjernelse af fejlen. Når lavspændingssiden er forbundet til en enkeltfaset ubalanceret belastning, da Yyn 0- tilsluttet transformer kræver lavspændings neutral linjestrøm for ikke at overstige 25% af den nominelle strøm af lavspændingsafviklingen, begrænser den alvorligt dens kapacitet til at forbinde enfaset belastning, hvilket påvirker den fulde anvendelse af transformatorens kapacitet.
GB 50052-2009 "Designspecifikationer for strømforsynings- og distributionssystemer" Stipulerer: I lavspændingssystemer skal dyn 11- tilsluttede transformere vælges.
Den neutrale linjestrøm på lavspændingssiden af ​​Dyn11-forbindelsestransformatoren har lov til at nå mere end 75% af den nominelle strøm af lavspændingsviklingen, og dens evne til at modstå enfaset ubalanceret belastning er meget større end for Yyn 0 forbindelsestransformatoren. Kravet til isoleringsstyrke for den primære vikling af Yyn 0 forbindelsestransformatoren er lidt lavere end for Dyn11 -forbindelsestransformatoren. I TN- og TT-systemer, når den lavspændingsneutrale linjestrøm forårsaget af enfaset ubalanceret belastning ikke overstiger 25% af den nominelle strøm af lavspændingsviklingen, og strømmen af ​​en fase ikke overstiger den nominelle værdi, når den er fuldt belastet, kan Yyn 0 forbindelsestransformeren stadig vælges.
Lynbeskyttelsestransformatorer bruger normalt YZN11 -forbindelsesgrupper. De strukturelle egenskaber er, at den sekundære vikling på hver kernesøjle er opdelt i to halvviklinger med lige store sving, og en zigzag (Z-formet) forbindelse vedtages. Når lynets overspænding invaderer langs den sekundære side (lavspændingsside) linje i transformeren, er de aktuelle retninger for de to halvviklinger på den samme kernesøjle på den sekundære side af transformeren nøjagtigt modsat, deres magnetomotive kræfter annullerer hinanden, så overspændingen ikke induceres til den primære side (højvilet side) linje. Tilsvarende, hvis et lynoverspænding indtrænges langs den primære side (højspændingsside) af transformeren, vil der ikke forekomme overspændinger på den sekundære side, fordi de inducerede elektromotoriske kræfter af de to halvviklinger på den samme kernesøjle på den sekundære side (lav spænding side) af transformatoren annullerer hinanden ude.

power-transformer

Send forespørgsel