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淺談配電變壓器的經濟選擇
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  • 文章片段: 論文簡介:淺談配電變壓器的經濟選擇經濟論文

淺談配電變壓器的經濟選擇

配電變壓器的經濟選擇分析摘 要:在電力系統中,為了使電能傳輸范圍及數量提高,變壓器得到廣泛應用。然而,發電、輸電、配電及用電各環節構成的電力系統一般需要3~5次的變壓過程,造成電力系統中總的變壓器容量遠遠超出發電機的總容量,從而產生了嚴重的損耗。如何對變壓器運轉方式進行選擇和制約是實現電力系統經濟運轉的關鍵,它不僅通過節約電能帶來可觀的經濟效益,而且對國民經濟發展具有十分重要的現實作用。
  關鍵詞:配電變壓器經濟運轉制約系統;損耗;電力系統自動化;制約系統
  配電變壓器是配電網中傳輸、分配電能的重要電氣設備,由于數量大、分布面廣,在運轉過程****壓器自身產生的有功功率損耗和無功功率消耗總量占電能損耗比例約30%。因此,本文結合配電變壓器經濟運轉的原理,以及配電變壓器經濟運轉的幾種不同情況,設計并實現了一種配電變壓器經濟運轉制約系統,該系統將配電變壓器經濟運轉原理與實際相結合,以降低配電變壓器的電能損耗。
  一、變壓器的基本結構
  電力變壓器的基本構成部分有:鐵心、繞組、絕緣套管、油箱及其它附件等。其中鐵心和繞組是變壓器的主要部件,稱為器身紅。
  電力變壓器的鐵心,由磁導率很高的硅鋼片制成,硅鋼片有熱軋和冷軋兩種,熱軋硅鋼片由于其磁性能差,因此電力變壓器的鐵心已不采用這種材料。冷軋硅鋼片又分為無取向和取向兩種,其中取向冷車軋硅鋼片有明顯的方向性,即沿著軋制方向的磁性能好,因此目前電力變壓器均采用冷軋取向硅鋼片。
  繞組,是由截面為圓形,扁形的鋼,鋁導線繞制而成,繞組的主要形式有層式和餅式兩種形式,層式繞組的線匝沿其軸向依次排列,餅式繞組的線匝在幅向形成線餅后,再沿軸向排列。
  按變壓器鐵心和繞組的配置來分類,可分為心式和殼式兩種。心式結構的特點是繞組露出外側,而鐵心在內側,從繞組絕緣上考慮,這種結構適用于高電壓,殼式結構的特點是在鐵心內側安放繞組,從外側看得見鐵心,這種結構適用于低電壓大電流的場合。
  二、配變經濟運轉建模
  配電變壓器的技術參數表征了配電變壓器在運轉供電過程中自身損耗的特性:有功功率損耗和無功功率消耗。雙繞組配電變壓器技術參數包括:空載電流I0,空載損耗P0,短路電壓UK及短路損耗PK。
  空載電流值I0和鐵芯材質、磁路的幾何尺寸及鐵芯制作工藝等密切相關。
  I0% =I0/IN
  式中:I0—空載電流,A;In—配電變壓器次側繞組的額定電流,A。
  空載損耗P0是在配電變壓器接入額定電壓條件下,鐵芯內由勵磁電流引起磁通周期性變化時產生的損耗,也稱鐵芯損耗。鐵耗包括基本鐵耗和附加鐵耗。
  短路電壓UK是指在二次繞組短路時,在一次繞組施加額定頻率的電壓,當二次繞組通過額定電流時,一次繞組所施加的電壓UK稱為配電變壓器的短路電壓,又稱阻抗電壓,為:UK% =UK/UN100%
  式中:UN—配電變壓器一次側繞組的額定電壓,kV。
  配電變壓器銘牌所給定的短路損耗Pk值,系指繞組溫度為75 ℃時額定負載所產生的功率損耗。
  在進行配電變壓器經濟運轉的分析和計算時,為了簡化計算,有功功率損耗常近似為:
  Q0≈S0=I0%×SN×10-2
  無功功率消耗近似記為:
  QK≈SK=UK% ×SN×10-2
  綜合功率損耗包括了有功功率損耗,它更具有系統性的特征。綜合功率經濟運轉最佳是指:既考慮有功電量節約,又考慮無功電量節約的綜合最佳;既考慮用戶節電又考慮電網損耗降低的系統最佳。
  三、變壓器并列運轉的經濟運轉分析
  我國有相配電變壓器的經濟選擇相關范文由論文的好幫手http://www.pfvvk.club提供,轉載請保留****.當數量的變電所,其變壓器采用并列運轉方式,其中尤以22OKV,110KV變電所更是如此。對于并列運轉的變壓器,其經濟運轉方式的確定,主要是指所有兩臺及兩臺以上的變壓器并列運轉,在供相同負載的條件下,優選功率損耗最小的運轉方式。
  如變配電所變壓器總臺數為N,則存在著(2n-l)種組合運轉方式。以三臺變壓器為例,共存在七種運轉方式,即A,B,C變壓器單臺運轉,AB,CB,以兩臺變壓器并列運轉以及ACB三臺變壓器并列運轉"在這七種運轉方式之間,還要經過十五次的比較判定才能確定既滿足負載的用電同時變壓器的損耗也最小的運轉方式。即單臺變壓器之間經過三次,兩臺并列方式之間經過三次,一臺與兩臺并列之間經過六次,兩臺并列與三臺之間經過三次。十五次的比較判定之后才能確定既滿足負載的用電同時變壓器的損耗也最小的運轉方式。其它臺數并列運轉以此類推。
  1.變壓器并列運轉的理想情況是:
  第一,空載時,并列的各變壓器二次側之間沒有循環電流,即各變壓器均為
  • 文章片段:系統中,為了使電能傳輸范圍及數量提高,變壓器得到廣泛應用。然而,發電、輸電、配電及用電各環節構成的電力系統一般需要3~5次的變壓過程,造成電力系統中總的變壓器容量遠遠超出發電機的總容量,從而產生了嚴重的損耗。如何對變壓器運轉方式進行選擇和制約是實現電力系統經濟運轉的關鍵,它不僅通過節約電能帶來可觀的經濟效益,
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