电力变压器运用.pdf
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- 电力变压器 运用
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前言
第一章变压器的冷却系及发热计算
第一节变压器的冷却系统
第二节变乐器的稳定温升计算
第三节变压器的暂态温升计算……………
第四节变压器绕组最热点的温升计算……
第五节确定绕组最热点温升的简单方法…
第二章变压器的负荷能力…
15
算一节变压器的绝繳老化……
由中量量tr冒TPPT
15
第二节变压器的过负荷能力……
第三章自耦变压器的运行
第一节自耦变压器的工作原理
第二节自变压器的等值电路…………27
第三节自潮变器的运行方式……………30
第四节三绕组自变器的功率损耗计算…………………37
第五节自棚变压器中性点运行方式与工频过电压
即甲中d中甲phd口r由Dd甲甲即由由由自量一す
第六节自糊变压器在电力系统中的应用…
第四章分裂绕鋇变压器的特点及运行…………………………………63
第一节分裂变乐器的特点…いい…………………………………………………“63
第二节分裂变乐器的選行?…………………?……………?い…………い…67
第五章全星形变压器的运行…
70
第一节概述…
70
第二节全星形变压器的零序阻抗
第三节全星形变压器对系统谐波的影响
第迴节全星形变压器对零序电流保护的影响……
6
第五节全蜃形变压器在系统中的应用
78
第六章三绕组变压器的并联运行…
中→中中中中D
第一节彬述?…………い……………
第二节普遥三绕组变床器的并联运行
………………………い…………?………-81
第二不满足変压器并联条件的运行……………………………………………………………………87
第七章变器調压装置及其运行……
第一节变压器的压方法与接线………
第二节变器调压分接升关的结构
第三节调压分接开关的维护运行…
第四节有载分接开关的自动控制装量镝介?……い…い…い……に…“?98
第八章变压器油的气相色谱分析与噪声限制………………………100
第一节变压器油的气相色分析
第二节变压器的果声碾制……い………102
参考文献……い…wャw………………-108
第一章变压器的冷却系统及发热计算
本章介绍变压器常用的冷却系统,叙述确定变压器各部分运行允许温升的方法,以及
在不同负荷下各部分允许温升的计算。通过例题,介绍变压器暂态温升的计算方法。最后
还者熏讨论变压器绕组热点温升的确定,除阐述单油流及多油涴系统屮确定绕組最热点
温升的计算方法外,还介绍确定绕组最热点温升的简单方法。
第一节变压器的冷却系统
冷却系统是变压器的重要组成部分,它保证交压器各部分的温度保持在规定值以内。变
压器的冷却系统包括两部分:①内部冷却系统,它保证绕组、铁芯的热散入油中;②
外部冷却系统,它保证油的热散人周围介质中
下面介绍常用的油漫变压器的冷却系统
一、油自然不冷却系统
].油自然循环空气自然冷却
油自然循环空气自然冷却变压器构造简单,没有冷却的辅助设备,油在变压器内自然
循环,并以对流方式将热量传给箔壁,再散入空气中。图1-1(a)示出该冷却系统的示意
图。这种冷却系统一般用于容量在7500kVA以下、电压在I10kV以下的变压器。
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(b)
图1-1油自然循环冷却系统
a)油自衛环空气自然冷却;(bの油自然衛环蝨追空气冷却
ー油箱;2一铁芯及绕组;3一敗熟管』4一取热器;5一风扇
当容量小于50kVA时,变压器的油箱具有光滑表面,不设冷却器。容量大于50kVA
时,为了保证热量顺利地散入周围空气中,则加装冷却器以增大油箱的冷却表面。我国生
产的100~1500kVA变压器油箱多采用扁管式冷却器。容量更大的変压器,油箱上安装扁
管形散热器,散热器可以拆下,便于运输与检修。
2.油自然循环强迫空气冷卦
100kVA以上的变歴器,采用油自然循环空气自然冷却不能满足散热的要求,因为
在绝缘容许的尽可能小的油箱尺寸下,不能获得必需的散热表面。这时往往采用油自然循
环强迫空气冷却。这种冷却系统是在散热器中加装一至二台电风扇,用空气强迫吹散熱
器,其原理图如图1-1(b)所示。采用电风病吹散热器后,散热器的散热系数可提高0.5~1
倍。这种冷却系统的散热器,按强迫空气冷却和自然空气冷却时都具有较高散热系数进行
设计,因此容许在电风扇停运时工作,不过对油温及负荷均有限制
二、强迫油循环冷却系统
由于大型变压器采用油自然循环冷却系统不能满足散热的要求,故采用强迫油循环的
冷却系统
1.强迫油循环风冷
油
图1-2(b)示出强迫油循环风冷的示意图。在
这种冷却系统中,采用冷却器进行油和空气的热交
换,实现油和空气的强迫循环。冷却器一般装在变
呼ル水
压器的基座上。由于油和空气流动速度快,所以这
种系统的散热效率高,而且结构紧凑。与自然油循
环系统相比,这种系统缩小了变压器的尺寸,降低
图1-2强迫油循环冷却系统示意图了材料消耗和造价,但是散出1kJ热量所消耗的功
の)强迫油循环水冷;(の强迫油循环风冷
率却要增大。
2.彍迫油傌环水冷
图1-2(0)示出强迫油循环水冷的示意图。在这种冷却系统中,采用冷却器进行油和水
的热交换,实现油和水的强迫循环。强迫油循环风冷一般用于屋外配电装量,而强迫油循
环水冷既可用于屋外,也可用于屋内。由于水的散热效率比空气高很多,所以强迫油循环
水冷系统与风冷系统比较:散出1kJ热量所消耗的材料和造价都低得多;所需冷却器数量
也少得多,维修工作量大为城少:散出1k热量所消耗的电能也比较少。但是在采用水冷
系统时,需要冷却水源,而且安装水冷器处环境温度不能低于士1℃,以防水结冻,因为
即使少量水冻结,也有可能使冷却器损坏。此外,冷却器的防漏也是一个很重要的问题。
近年来还出现导向强迫油循环风冷或水冷系统。这种系统强迫油流通赴绕组内部,使
得绕组的冷却大为改善,从而减小变压器的尺寸,它用于特大容量的变压器上
第二节变压器的稳定温升计算
变压的度分布
变压器运行时,绕组和铁芯中的电能损耗转变为热能,使变压器各部分的温度升高
在油漫式变压器中,绕组和铁芯的热量先传给油,然后通过外壳散到周間介质中,图1-3
示出油浸变压器各部分的温度分布
(1)曲线1-2表示热量由绕组和铁芯内部传至绕组和铁芯表面,传热方式为传导
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