设置两个以上的主变压器时,根据一个主变压器断电的情况选择各容量。剩余容量可以保证至少60-75%的一次负载或变电站的总负载。通常使用75%一次变电站和60%的二次变电站。二手变压器回收油浸式变压器的一次侧的力率与负荷率有关。当负荷率小于60%时,一次侧的力率比二次侧低11%-18%。高负荷率有利于提高高压侧的力率。因为负荷率高(贵),截断器的容量大,投资也增加。
低压0.4千伏变电站的一台油浸泡式变压器的容量不应该超过1600千伏。电气设备容量大,负荷集中,驾驶合理的情况下,能选择容量2000 kVA以上的油浸式变压器。近年来,一些厂家已经生产大容量ME、AH低压断路器和限流低压断路器。民间建筑中1250 kVA和1600 kVA的油浸泡式变压器很多,特别是1250 kVA。因此,推荐单台油浸式变压器的容量在1250kVA以下。
油浸式变压器的容量必须根据计算负荷进行选择。要决定油浸式变压器的容量,首先必须决定油浸式变压器的负荷率。当空振损失等于负荷率与负荷损失的平方时,油浸泡式变压器的效率更高。在油浸式变压器率点的负荷率在63%-67%之间。二手变压器回收对固定负荷供给的油浸式变压器的负荷率通常在85%左右。但是,这从节电的观点来看,还不。同时驾驶油浸式变压器的各种经济成本也值得考虑。包括固定资产投资、年运行成本、折旧成本、税金、保险费等。选择油浸式变压器容量时,适当提高油浸式变压器的负荷率,减少油浸式变压器的数量或容量,即牺牲运行效率,减少一次性投资,是的选择。
油浸式变压器的连接组其他表达方式是:英文大写字母表达多次侧(或原边)的布线方法,小写字母表达再次侧(或副边)的布线方法。二手变压器回收Y(或y)为星形布线,D(或d)为三边形布线。大数字选用钟表表示法,用于表达一、再次侧线工作电压的相位关联,多次侧线工作电压相量做为分针,固定不动指在钟表13点的部位,再次侧的线电压相量做为秒针。
“Yn,d11”,至少12就是说表达:当多次侧线工作电压相量做为分针指在钟表13点的部位时,再次侧的线电压相量在钟表的12点部位。也就是说,再次侧的线电压Uab落后多次侧线工作电压UAB330度(或超前40度)。
油浸式变压器两个绕阻组成起來就产生了4种布线等级:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。在我国只选用“Y,y”和“Y,d”。因为Y联接时也有带中性线和不带中性线二种,不带中性线则不提升一切标记表达,带中性线则在英文字母Y后边加英文字母n表达。二手变压器回收n表达中性点有引出线。Yn0布线等级,UAB与uab相重叠,时、分针都指在13上。“13”在新的布线等级中,就以“0”表达。
输出电抗器的主要作用是用于延长干式变压器的有效传输距离,有效抑制干式变压器的IGBT模块时产生的瞬间,降低电动机的噪声,降低涡流损耗,保护干式变压器内部的功率器件。
在利用干式变压器进行调速控制时,由于高次谐波的影响,电动机产生的电磁噪声和金属音噪声将大于采用电网干式变压器直接驱动时。二手变压器回收通常电动机的噪声为70~80dB, 通过接入输出电抗器,可以将噪声降低5dB左右。
当负载电动机的阻抗比标准电动机小时(例如,驱动电动机和8极电动机,干式变压器的容量小于电动机的容量,以及希望将干式变压器的启动转矩增加10%~20%时等, 随着电动机电流的增加,有可能出现由过电流造成的保护电路误动作,或干式变压器进入限流动作以至于得不到足够大的转矩,使转矩效率降低,电动机过热。
因此,在上述情况下,应该选择输出电抗器对干式变压器的输出进行平滑,以该变频技术达到减小输出高次谐波产生不良影响的目的。二手变压器回收如果您对干式变压器还存在其他疑问的话就请继续关注我们网站对技术人员进行了解吧!
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变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行 带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的经济负载率及变压器额定容量与负荷比。由于实际运行负荷不 一定就是负荷统计出的负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。
当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。
应该成为选择配变压器容量的主要依据。
根据负薄预计出的负荷Smax及典型日负荷曲线,按照国际电工委员会(IEC)标准(1972年)一油浸变压战负载导则,选择配电变压器容 量。该标准已被我国采用。该方法的优点是考虑了变压器正常过负荷能力,在不缩短变压器寿命印前提下,充分利用变压器设置容量。这从减小投资,改善配电网的 运行条件,其经济效益也显著的。
根据该方法编制的计算机程序,已计算六种典型日负荷曲线相应的配电变压器容量选择表,荷负曲线的负荷参考类型为
I:浇地、麦场用;
H:村付业;照明、场院用;
皿:付业;照明、浇地、场院用;
IV:地、县工业用;
V:带有工业负荷的村综合负荷;
VI:城镇工业综合负荷.
附表的使风方法如下
①确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。
②确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不 变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;这里为了方便,建议:江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃
根据预计出的负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。
例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;负荷1000千伏安,应选的800千伏安的配电变压器。
④根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力。
例如VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,该变压器能带的负荷为340千伏安。
应该说明的是:按照上述方法选择变压器容量,在实际运行中还应接受负荷持续运行允许时间的约束;才能保证。如果超过允许时间则仍有烧毁 变压器的危险。该允许时可根据自然循环油浸变压器绕组温度计算式得到。为了方便;附表已计算出荷极限运行时间τmaxe计算条件是:环境温度为 35℃,绕组热点温度不超过140 例如:附表IV年等值空气温度为20℃罚负荷极限运行时间为17小时,由六个表可出,当负荷与额定容量之比3dl。低在1.17及以下时,负荷极 限制,即不会有过热的危险。