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電力變壓器的工作原理與技術性能

2011-06-08 03:45:28焦夫海
黑龍江水利科技 2011年6期
關鍵詞:額定電流變壓器

焦夫海

(樺南縣向陽山水庫水電站,黑龍江樺南 154400)

電力變壓器的工作原理與技術性能

焦夫海

(樺南縣向陽山水庫水電站,黑龍江樺南 154400)

變壓器是電力系統不可缺少的主要設備,它是保證輸電質量和電網安全運行的重要裝置,文章闡述了電力變壓器的函義、工作原理及其技術性能。

電力系統;電力變壓器;冷卻方式;工作原理;技術性能

在電力系統運行中,到處可見到變壓器,但是,要準確說出它的真正函義,了解它的作用和工作原理的人就很少了。水利工作者常規劃開發水力資源,能設計水力發電站。因此,更應了解一些水力發電系統中的主要設備,這就是撰寫本文的一個目的。

1 何謂電力變壓器

電力變壓器是將電能用升高或降低電壓轉送出去的電氣設備。水電站用的電力變壓器有兩種:升壓變壓器和降壓變壓器二者原理相同,用途不同,其高、壓側的額定電值等參數不同。電力變壓器的技術性能,在國家標準中有詳細規定。

水電站中使用的升壓電力變壓器(也稱主變壓器)有:①雙線卷變壓器,即具有高壓和低壓兩個線卷的變壓器;②三線卷變壓器,有高、中、低3種電壓等級的3個線卷的變壓器;③分裂線卷變壓器,n臺發電機分別連接在一臺主變壓器的幾個低壓線卷上,然后經高壓線卷引出,可以限制短路電流值;自耦變壓器,這種變壓器的高、中壓電壓比值較小,共用一個線卷,高、中壓電網可經此變壓器轉送能,制造費用較聯成一片線卷的低,但短路電流較大。

2 主變壓器的冷卻方式與分類

主變壓器的冷卻方式一般有4種;①自然冷卻式,利用變壓器外殼和散熱器向周圍空氣自然散熱;②風冷式,利用電動風機向冷卻器吹風,提高空氣流速,增強冷卻效果;③強油風冷式,除了電動吹風之外,利用電動油泵,將冷卻器至主變壓器內的油速牡環,提高冷卻效果;④強油水冷式,將變壓器的油利用電動油泵送至熱交換器,利用熱交換器中的水散熱,油再返回變壓器器身中,水來自工業用水源,經熱交換器向排水管排出,水電站大型變壓器采用這種方式冷卻,比較有利。

電力變壓器有單相和三相兩種,一般使用三相式。當容量過大,制造或運輸有困難時,也可使用3臺單相,但3臺單相比1臺三相占地較大,造價昂貴。在水電站中幾組相同的單相變壓器可以設置一作備用。有一種組織式三相變壓器,做也3個單相運到電站后,組裝成三相,目的是便于運輸,減少占地面積。

變壓器又分無載調壓和有載調壓兩種,前者只有在停電狀態下切換分接頭;后者可以在負載下切換分接頭。

一般變壓器內除了固體絕緣介質外,都用絕緣油作為絕緣和傳熱介質。目前中國已能制造小容量的干式電力變壓器,有環氧樹脂的和六氟化硫氣體的電力變壓器。

3 變壓器的工作原理

變壓器是利用電磁感應的原理制成的。圖1表示一個簡單的單相變壓器。它有兩個線圈分別繞在鐵芯柱上,其中一個與交流電源接通(輸入電能),叫一次線圈或原線圈;一個與負載相連接(輸出電能),叫二次線圈或副線圈。當一次線圈有交流電通過時,鐵芯內就產生交流的磁場,磁場的磁力線同時通過一次和二次線圈,二次線圈則因交流磁力線的感應作用而產生電勢。如果二次線圈接通外面負載,兩個線圈內都有了電流通過。

圖1 變壓器工作原理圖

把變壓器的原線圈通上額定電壓,而副線圈開路不接負載,這種狀態叫做變壓器的“空載”運行。這時,僅原線圈中有交流電通過,這個電流稱為空載電流,約為變壓器額定電流的5%。變壓器的副線圈雖沒有功率輸出,但原線圈仍需要從電網中吸取小量的功率來補償這種功率損耗,這部分功率損耗叫做“空載損耗”。一般電力變壓器的空載損耗不超過額定容量的1%。

變壓器兩側線圈的電壓大小與兩個線圈的匝數成正比,而兩個線圈內通過的電流則與它的匝數成反比例。

4 技術性能

目前常用的電力變壓器有SJ1系列和SJL1系列。SJ1系列采用銅導線線圈和D42熱軋硅鋼片,SJL1系列采用鋁導線圈和0.35 mmD330冷軋硅鋼片。變壓器型號含義如下:

S——“三相”變壓器

J——油“浸”自冷式

L——“鋁”線圈

1——產品設計序號(改正型)

100——容量為100kVA

10——高壓側電壓為10kV

電力變壓器的主要技術性能如下:

4.1 額定容量

額定容量是指變壓器在廠家銘牌規定的各技術條件下,連續運行時所輸送的容量,其計算公式:

單相變壓器

式中:Se為額定容量,kVA;Ue為額定電壓,kV;Ie為額定電流,A。

4.2 定額電壓

額定電壓是指變壓器長時間運行時,所能隨的工作電壓,銘牌上的高壓電壓Ue值是指中間分接頭的額定值。例如,銘牌上高壓側電壓10.5 kV、10 kV、9.5 kV共3個數據,系指分接頭在第一、二、三擋位的數值。低壓側的額定線電壓0.4 kV。

4.3 額定電流

額定電流是反映變壓器在額定容量下,允許長期通過的工作電流,銘牌上高壓側電流也有三個數值,即分接頭在各擋位電壓值的工作電流。

4.4 變比

變比是指一次側的額定電壓與二次側的額定電壓之比值。如一臺10/0.4 kV伏的三相變壓器,其變比即為K=10/0.4=25。

4.5 短路損失

短路損失是指變壓器一、二次側電流流過該引起意阻所灌溉面積的能量之和。短路損失的大小與一、二次側電流的平方成正比。線圈內損失的能量,變成熱能散失了。銘牌上所標的千瓦數,系指線圈在75℃時通過的額定電流的短路損失。

4.6 鐵損

鐵損是變壓器在額定電壓下(二次側開路),在鐵芯中消耗的功率,其中包括激磁損耗和渦流損耗。鐵芯損失能量也由電源供給,最后變成熱能散失。

4.7 短路電壓(阻抗)

變壓器二次側短路一次側施加電壓,并慢慢使電壓加大,當二次側產生的短路電流等于額定電流時,一次側所施加的電壓叫做短路電壓。銘牌上是用百分數來表示的,即:

小型電站所用10 kV變壓器的短路電壓約在4%—6%左右,在變壓器并聯時就需用到這個數據。

4.8 接線組別

為了表明變壓器兩側線電壓的相位關系,將三相變壓器的接線分為若干組,稱為接線組別。三相器的接線組別共分為十二種,其中六個是單數組,六個是雙數組。凡是一次線圈與二次線圈連接相同,如Δ/Δ、丫/丫,都屬闖勁數組,包括2、4、6、8、10、12 六個組;凡是一次線圈與二次線圈接線不一致,如丫/Δ/丫,都屬單數組,包括 1、3、5、7、9、11 六個組。

表示不同接線組別,一般采用時鐘示法。因為一、二次側對應的線電壓之間相位差總是30°的整倍數,這正好和鐘面上小時之間的角度一樣。其方法是把一次側線電壓向量作為時鐘的長針,二次側對應線電壓向量作為時針的短針,看短針指在幾點鐘的位置上,就以這鐘點作為該接線組別的組號。

變壓器的高壓側線圈、低壓側線圈可以接成星形或三解形。例如小型水電站所用的10kV變壓器接線方式大都是丫/丫0-12接法,分子丫代表高壓側線圈接成星形,分母丫0代表低壓側線圈接成星形,并把中性線引出來,數字“12”表示高壓和低壓線圈對應相的線電壓是同相位的,組別是12點鐘。

又如丫/Δ-11接法,分子丫代表高壓側線圈接成星形,分母Δ代表低壓側線圈接成三角形。由于二次側接成三解形,其線電壓與相電壓相等。則二次側線電壓向量越前于一次側線電壓向量30°,如一次側線電壓向量指在鐘表12點,則二次側線電壓向量指在11點,故它的組別是11點鐘。

[1]崔宗培,徐乾清,吳以鰲,等,中國水利百科全書[M].北京:水利電力出版社1990.

[2]《小型水電站運行管理》編寫組.小型水電站運行管理[M].北京:水利出版社1980.

TM723

B

1007-7596(2011)06-0121-02

2011-08-18

焦夫海(1969-),男,黑龍江樺南人,技工。

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