郭老师,您好!35/0.4干式变压器,低压侧与低压柜相序不对应,可否调高压进线,让变压器反相使用,谢谢!
干式变压器柜 SCB10-800KVA 什么意思
S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。10的意示是设计序号,也叫技术序号。800KVA则表示此台变压器的额定容量。
干式变压器的保养方法:
1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
2、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
3、干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,mYxJpHT电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。
4、检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。
5、检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。
6、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。
7、清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。
8、断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。
SCB11-630kVA/10干式变压器型号及铭牌参数大全解析
10kV系列干式变压器型号,目前市场上流行的有SCB10、SCB11、SCB12、SCB13四个型号,这四种型号的干式变压器,在结构上没啥区别,区别在于后面的数字不一样。
10、11、12、13这四个数字代表节能序列,也就是干式变压器的空载损耗和负载损耗,数字越大,说明损耗就越小,效率更高,但是价格就会更贵。
而且每种型号的干式变压器也有不同的容量之分,最小额定容量30kVA,最大额定容量3150kVA
那么,今天主要跟大家讲解一下SCB11-630/102*2.5%-0.4干式变压器型号参数大全解析:
S:表示此变压器三相
C:表示此变压器的绕组是环氧树脂浇注成型
B:表示此变压器箔式绕组
备注:——(如果是R:表示缠绕式绕组;L:铝绕组;Z:有载调压;)
630:表示此变压器的额定容量为630kVA;
10:表示此变压器的一次侧(也就是高压侧)额定电压10Kv;
2*2.5%:表示此变压器调压分接开关有5个档位;
0.4:表示此变压器的二次侧(也就是低压侧)额定电压0.4Kv;
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SCB11-630kVA/10干式变压器型号及铭牌参数大全解析
干式变压器上的铭牌,没有找到SCB11的,我就拿SCB10系列给大家讲解一下吧!
1-产品型号:SCB10
2-标准代号:GB 1094.1-2013 GB 1094.11-2007 GB/T 10228-2015 这些是干式变压器的国家标准编号,说明这台变压器是符合国家标准的;
3-额定容量:800kVA
4-出厂序号:厂家自己定义,一般都是用时间日期
5-绝缘水平:LI75AC35/AC5
LI——雷电冲击耐受电压AC——工频耐受电压
变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。分级绝缘的中性点绝缘水平加横线列于其线端绝缘水平之后。如:LI850AC360—LI400AC200/LI480AC200—LI250AC95/LI75AC35。含义为:220KV三侧分级绝缘的主变压器,高压侧引线端雷电冲击耐受电压是850kV,工频耐受电压是360kV,高压侧中性点引线端雷电冲击耐受电压是400kV,工频耐受电压是200kV;中压侧引线端雷电冲击耐受电压是480kV,工频耐受电压是200kV,中压侧中性点引线端雷电冲击耐受电压是250kV,工频耐受电压是95kV;低压侧引线端雷电冲击耐受电压是75kV,工频耐受电压是35kV;“LI 75 AC 35/AC5”的含义是该10kV变压器的高压绕组引线端的雷电冲击耐受电压是75kV,工频耐受电压是35kV,中压侧工频耐受电压5kV;
6-额定电压:高压10.5kV 低压0.4kV
7-额定电流:高压侧43.99A 低压槽1154.73A
1、变压器的电流计算公式为:变压器容量(额定电压根号3)2、630kva变压器的一次电流为:630kva(10kv1.732)=36.37A;3、630kva变压器的二次电流是:630kva(0.4kv1.732)=909A。
不知道为什么,名牌上的电流按照计算公式算出来的结果不一样,先不管了;
8-联结组标号:Dyn11
Dyn11是变压器的接线组别,含义如下:
1、D就是变压器的高压侧三角形接法。
2、y 表示低压侧是星型接法。
3、n 是有中性点引出。
4、11表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的电压向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压向量指向时钟的12点时,低压侧的线电压向量指向时钟的11点。
有点深奥,算了,了解个大概就行~
9-50Hz:表示变压器的额定频率,我国的用电频率一般都为50HZ,属于低频。
阻抗电压:5.64%:也叫短路阻抗, 630kVA及以下的变压器,阻抗电压为4%,800kVA及以上的变压器,阻抗电压为6%!短路阻抗影响输出特性,大则输出内阻也大,一般要求其越小越好,
至于如何计算的,这里就不解释了,实在太难懂了,咱也不是专家,大致明白它是什么,它的作用就可以了!
10-使用方式:户内式,这个不用解释了,干式变压器,顾名思义,干的,不能在户外淋雨;一般都是室内用;
11-绝缘耐热等级:高压F低压F;
变压器的性能好坏,绝缘材料是重要的环节,一般绝缘材料容易受到高温的影响而加速老化并损坏。绝缘材料的等级(绝缘等级)是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
正常情况下油式变压器顶层油温高,只要顶层油温在范围内即可;干式变压器,主要是内层线圈和铁芯接触处温度高,所以绝缘材料务必能满足变压器温升的温度,如果出现高温,可以设法散热,如加强通风,强制吹风等。
这个根据你的变压器绝缘水平不一样也有所不同,油浸式变压器采用A级绝缘上限温度是105℃!上层油温不超过95℃监视油温为85℃。
干式变压器采用F级 H级等,这里就不同绝缘耐热等级的干式变压器是不同的。目前市场上常见的两种干式变压器为:
F级:温升限值:100K,最高温度155度。
H级:温升限值:125K,最高温度180度。
这里给大家解释一下什么是温升,又称为绝对温升,指的是变压器温度与环境温度的差值。变压器的温升K反映了变压器在运行过程中由于内部发热导致温度升高的极限。比如规定变压器的最大温升(一般为带最大负荷的情况下)为50℃,最高允许运行温度为90℃。如果环境温度为35℃,则变压器在带最大负荷(最大温升)时实际温度可能达到85℃,低于最高允许运行温度,说明在环境温度为35℃时变压器可以长期带最大负荷运行。但如果环境温度为45℃,则变压器在带最大负荷时实际温度可能达到95℃,超过最高允许运行温度,说明在环境温度为45℃时变压器只能降低负荷运行。
12-冷却方式:ONAF 油浸风冷;
干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行
13-总重:2160kg 容量800KVA的干变重量有2吨重了,不可小觑!
14-高压分接连接:2-3,3-4,4-5,5-6,6-7
表示的是干式变压器的调压范围,分为五个档位,SCB11-630/102*2.5%-0.4的变压器分节开关有五个档位,分别是10.5+5%kV 、10.5+2.5%kV、10.5kV 、10.5-2.5%kV、10.5-5%kV ;
高压分接电压:11000v、10750 v、10500 v、10250 v、10000 v,这些数值就是根据上面的五个档位计算公式算出来的;
好了,以上就是SCB11-630kVA/10干式变压器型号及铭牌参数大全解析了!
干式变压器SCB10;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。10的意示是设计序号,也叫技术序号。1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。
我是电力变压器公司的销售员。
SCB10型电力变压器器字母含义为:
S:三相干式变压器
C:线圈为浇注成型固体绝缘包封
B:铜箔线圈
10:性能水品代号(9、10、11)
800:额定容量
10:额定电压(高压)
0.4:额定电压(低压)
变压器低压侧两相短路,对高压侧有什么影响啊?
请求帮助。变压器短路主要损坏的是线圈,因为电流增大后,电感线圈会变短变粗,所以会造成变压器绕组变形,严重时会造成线圈绝缘损坏,引起内部短路。干式变压器由于其线圈是被固化的,可以抵抗很大的电动力,所以过电流能力比油浸变压器强。 因为短路后,线圈变形是看不出来的,可能当时也没什么影响,但是短路次数多了后,线圈变形的越来越厉害了,说不定什么时候就坏掉了。
计算变压器低压侧短路电流时,除了要计入变压器本身阻抗外,还要计入高压侧电源回路的阻抗。而高压侧短路电流的大小,就说明了该电源回路阻抗的大小,高压侧的短路电流越大,说明电源回路的阻抗越小,计算下来变压器低压侧的短路电流也越大。不过由于变压器的阻抗往往远远大于电源的阻抗,低压侧短路电流与电源阻抗的关系不是很大,所以高压侧的短路电流大小对于变压器低压侧的短路电流影响不是很大。
干式变压器进线和出线怎么接?
1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。
2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;
按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。
3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A 相、B 相、C 相,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)
检查输入输出线,确认正确无误。
4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。
同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。
5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。
干式变压器低压出线方式有哪些?
1、低压标准封闭母线:
工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之干式变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排联接。
带外壳(IP20)产品,外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭母排接线端子。
2、低压标准横排侧出线:
当干式变压器与低压配电屏并排放置时,为方便其端子间联接,变压器可提供低压横排侧出线,通常与GGD、GCK、MNS等低压屏相配,变压器厂与开关厂要签署接口配合纪要,确认配合接口详尽尺寸,保证现场安装顺利。
3、低压标准立排侧出线:
与横排侧出线相似,当选用多米诺屏等母排为竖向布置低压配电屏时,变压器可提供低压立排侧出线。
1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。
2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;
按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。
3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A 相、B 相、C 相,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)
检查输入输出线,确认正确无误。
4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。
同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。
5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。
干式变压器低压出线方式有哪些?
1、低压标准封闭母线:
工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之干式变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排联接。
带外壳(IP20)产品,外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭母排接线端子。
2、低压标准横排侧出线:
当干式变压器与低压配电屏并排放置时,为方便其端子间联接,变压器可提供低压横排侧出线,通常与GGD、GCK、MNS等低压屏相配,变压器厂与开关厂要签署接口配合纪要,确认配合接口详尽尺寸,保证现场安装顺利。
3、低压标准立排侧出线:
与横排侧出线相似,当选用多米诺屏等母排为竖向布置低压配电屏时,变压器可提供低压立排侧出线。
相关内容:变压器局部放电是怎样产生的 如何防止
局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。
变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下,特别是随着电压等级的提高,绝缘承受的电场强度值很高,在绝缘薄弱处很容易产生局部放电,产生局部放电的原因是:电场过于集中于某点,或者说某点电mYxJpHT场强度过大,如固体介质有气泡,杂质未除净;油中含水、含气、有悬浮微粒;不同的介质组合中,在界面处有严重电场畸变。局部放电的痕迹在固体绝缘上常常只留下一个小斑,或者是树枝形烧痕。在油中,则出现一些分解的小气泡
1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。
2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;
按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。
3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A 相、B 相、C 相,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)
检查输入输出线,确认正确无误。
4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。
同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。
5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。
干式变压器低压出线方式有哪些?
1、低压标准封闭母线:
工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之干式变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排联接。
带外壳(IP20)产品,外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭母排接线端子。
2、低压标准横排侧出线:
当干式变压器与低压配电屏并排放置时,为方便其端子间联接,变压器可提供低压横排侧出线,通常与GGD、GCK、日夏养花网MNS等低压屏相配,变压器厂与开关厂要签署接口配合纪要,确认配合接口详尽尺寸,保证现场安装顺利。
3、低压标准立排侧出线:
与横排侧出线相似,当选用多米诺屏等母排为竖向布置低压配电屏时,变压器可提供低压立排侧出线。
1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。
2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;
按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。
3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A 相、B 相、C 相,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)
检查输入输出线,确认正确无误。
4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。
同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。
5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。
干式变压器低压出线方式有哪些?
1、低压标准封闭母线:
工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之干式变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排联接。
带外壳(IP20)产品,外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭母排接线端子。
2、低压标准横排侧出线:
当干式变压器与低压配电屏并排放置时,为方便其端子间联接,变压器可提供低压横排侧出线,通常与GGD、GCK、MNS等低压屏相配,变压器厂与开关厂要签署接口配合纪要,确认配合接口详尽尺寸,保证现场安装顺利。
3、低压标准立排侧出线:
与横排侧出线相似,当选用多米诺屏等母排为竖向布置低压配电屏时,变压器可提供低压立排侧出线。
1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。
2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;
按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。
3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A 相、B 相、C 相,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)
检查输入输出线,确认正确无误。
4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。
同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。
5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。
干式变压器低压出线方式有哪些?
1、低压标准封闭母线:
工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之干式变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排联接。
带外壳(IP20)产品,外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭母排接线端子。
2、低压标准横排侧出线:
当干式变压器与低压配电屏并排放置时,为方便其端子间联接,变压器可提供低压横排侧出线,通常与GGD、GCK、MNS等低压屏相配,变压器厂与开关厂要签署接口配合纪要,确认配合接口详尽尺寸,保证现场安装顺利。
3、低压标准立排侧出线:
与横排侧出线相似,当选用多米诺屏等母排为竖向布置低压配电屏时,变压器可提供低压立排侧出线。
干式变压器高压进,低压输出是什么原理
一个变压器对应每伏电压需要的线圈圈数是一定的,输入的高压电流在圈数较多的初级线圈上产生交变的磁场,这个交变磁场在圈数较少的次级线圈上感应出较低的电压输出:理想情况下,若输入电压为V1,输出电压为V2,输入初级线圈圈数是n1,次级输出线圈的圈数是n2时,存在V1:V2=n1:n2的关系。
干式变压器的n母线就是中心线,由于干式变压器的低压侧一般都是380/220v,而高压侧一般都是6-10kv,而6-10kv是中心点不接地系统,而380/220v是中心点直接接地系统,所以只有低压绕组有中心点引出,就是n母线,所以n母线布置在低压侧;
2
不知道高压侧的连接杆指的是什么?如果是高压侧三相引出母线之间的连接杆,是为了加http://www.rixia.cc强母线动稳定而设置的。
3
干式变压器低压侧绕组有不浇制的,也有浇制的。新型的干式变压器,高低压绕组都采用环氧树脂浇制的方式。
4
干式变压器的铁芯与外壳是连接的,所以将外壳接地,就是将干式变压器内所有需要接地的设施都接地了。但是其中心点还是需要另外专门接地的
主变压器选择的原则 具体说说 谢谢!
主变压器选择的原则如下:
1、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所。变压器一般采用环氧树脂浇注铜芯绕组干式变压器,并设有温度监测报警装置。在粉尘或腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的地方,应选用防尘或耐腐蚀的变压器。绝缘浸渍的干式变压器不宜设置在特别潮湿的环境中。
设置在二层以上的三相变压器,应考虑纵横向运输对通道及楼层负荷的影响。采用干式变压器时,其容量不应大于630kVA。住宅小区变电所单台变压器容量不大于630kVA。
2、可燃油浸式电力变压器应安装在单独的小房间内。变压器高压侧间隔两侧应安装活动护栏。
变压器和低压配电室之间以及变压器室之间应设有坚固的检修门。如采用木门,变压器一侧应包铁皮。变压器底座应有固定夹等防振措施。
严格控制变压器的噪声水平。必要时可采取加装降噪垫等措施,达到国家环境噪声卫生标准。在相关的起居室和工作室内,昼间噪声水平应≤45dB(a),夜间噪声水平应≤35dB(a)。
3、调压用户系统有调压要求时,应选用有载自动调压电力变压器。建议新建变电站采用有载自动调压变压器,有利于网络运行的经济性。临时投资虽略高,但可在短时间内收回。
当需要三个电压的变电站时,主变压器每侧线圈的功率达到变压器容量的15%以上时,应采用三线圈变压器作为主变压器。如220kV、110KV、35kV时,一般采用三绕组变压器。
4、有下列情况时,可设专用变压器:当用普通变压器作动力和照明时,严重影响照明质量和灯泡寿命时,可设专用变压器。当季节性负荷容量较大时(如大型民用建筑空调冷水机组的负荷),可设置专用变压器。
接线为Y,yno的变压器,当单相不平衡负载引起的中性点电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,应设单相变压器。一些功能所需的特殊设备(如大容量X光机等)应配备专用变压器。
扩展资料
采用干式变压器时,应设置绕组热保护装置,其主要功能包括:温度传感器断线报警、风机启停、超温报警/跳闸、三相绕组温度巡检最大值显示等。
选用节能型变压器。事故时的过载应考虑变压器的过载能力。必要时可采取强制风冷措施。当需要增加单相短路电流值或限制三次谐波含量或三相不平衡负载超过变压器每相额定容量的15%时,应采用D、yn11型变压器连接。
不燃油变压器可单独安装在房间内或低压侧配电装置附近,但应采取防止人身接触的措施。非燃油变压器的保护外壳额定值应不低于IP2X。
室内可燃油浸式电力变压器应安装在单独的小房间内。变压器高压侧(含引入电缆)间隔两侧应安装活动护栏。
变压器和低压配电室之间以及变压器室之间应设有坚固的检修门。如采用木门,变压器一侧应包铁皮。变压器底座应有固定夹等防震措施。
严格控制变压器的噪声水平。必要时可采取加设降噪垫等措施,使其达到国家环境噪声卫生标准(在相关的生活、工作场所),昼间≤45dB(a),夜间≤35dB(a)。
(1)、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所,变压器一般可采用环氧树脂浇注型铜芯绕组干式变压器并设有温度监测及报警装置。在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用防尘型或防腐型变压器。特别潮湿的环境不宜设置浸渍绝缘干式变压器。
设置在二层以上的三相变压器,应考虑垂直与水平运输对通道及楼板荷载的影响,如采用干式变压器,其容量不宜大于630kVA。居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kVA。
(2)、内设置的可燃油浸电力变压器应装设在单独的小间内。变压器高压侧间隔两侧宜安装可拆卸式护栏。
变压器与低压配电室以及变压器室之间应设有通道实体门。如采用木制门应在变压器一侧包铁皮。变压器基座应设固定卡具等防震措施。
变压器噪声级应严格控制,必要时可采用加装减噪垫等措施,以满足国家规定的环境噪音卫生标准,相关的生活工作房间内白天≤45dB(A),夜间≤35dB(A)。
(3)、调压当用户系统有调压要求时,应选用有载自动调压电力变压器。对于新建的电力变电所建议采用有载自动调压变压器,有利于网络运行的经济性。虽然暂时投资稍高一些,但是在短时间内就可以收回所附加的投资。
当要求有三种电压的变电所,而且通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。如220kV、110kV、35kV时,通常采用三绕组变压器。
(4)、当出现下列情况可设专用变压器:当动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设专用变压器。当季节性的负荷容量较大时(如大型民用建筑中的空调冷冻机等负荷),可设专用变压器。
接线为Y,yno的变压器,当单相不平衡负荷引起的中性线电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,宜设单相变压器。出于功能需要的某些特殊设备(如容量较大的X光机等)宜设专用变压器。
扩展资料
采用干式变压器时,应配装绕组热保护装置,其主要功能应包括:温度传感器断线报警、启停风机、超温报警/跳闸、三相绕组温度巡回检测最大值显示等。
应选用节能型变压器,对事故时出现的过负荷应考虑变压器的过载能力,必要时可采取强迫风冷措施。当需要提高单相短路电流值或需要限制三次谐波含量或三相不平衡负荷超过变压器每相额定容量15%以上时,宜选用接线为D,Yn11型变压器。
采用非燃性油变压器,可设置在独立房间内或靠近低压侧配电装置,但应有防止人身接触的措施。非燃油变压器应具有不低于IP2X防护外壳等级。
室内设置的可燃油浸电力变压器应装设在单独的小间内。变压器高压侧(含引上电缆)间隔两侧宜安装可拆卸式护栏。
变压器与低压配电室以及变压器室之间应设有通道实体门。如果采用木制门应在变压器一侧包铁皮。变压器基座应设固定卡具等防震措施。
变压器噪声级应严格控制,必要时可采用加装减噪垫等措施,以满足国家规定的环境噪音卫生标准(相关的生活工作房间内),白天≤45dB(A),夜间≤35dB(A)。
参考资料来源:百度百科-主变压器
1、变压器数量的确定
(1)、主变压器台数的确定原则是为了保证供电的可靠性。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器。
①、有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安需要设置时(如消防等)。
②、季节性负荷变化较大时。
③、集中负荷较大时。
对大型枢纽变电所,根据工程的具体情况可以安装2~4台主变压器。
装设多台变压器时,宜根据负荷特点和变化适当分组以便灵活投切相应的变压器组。变压器应按分列方式运行。变压器低压出线端的中性线和中性点接地线应分别敷设。为测试方便,在接地回路中,靠近变压器处做一可拆卸的连接装置。
(2)、一般三级负荷或容量不太大的动力与照明宜共负荷只用一台变压器。
(3)、当属下列情况之一时,可设专用变压器
①、当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器。
②、单台单相负荷较大时,宜设单相变压器。
③、冲击性负荷较大,严重影响电能质量时,可设冲击负荷专用变压器。
④、当季节性负荷(如空调设备等)约占工程总用电负荷的1/3及以上时,宜配置专用变压器。
2、结构型式的确定
(1)、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所,变压器一般可采用环氧树脂浇注型铜芯绕组干式变压器并设有温度监测及报警装置。在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用防尘型或防腐型变压器。特别潮湿的环境不宜设置浸渍绝缘干式变压器。
设置在二层以上的三相变压器,应考虑垂直与水平运输对通道及楼板荷载的影响,如采用干式变压器,其容量不宜大于630kVA。居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kVA。
(2)、内设置的可燃油浸电力变压器应装设在单独的小间内。变压器高压侧间隔两侧宜安装可拆卸式护栏。
变压器与低压配电室以及变压器室之间应设有通道实体门。如采用木制门应在变压器一侧包铁皮。变压器基座应设固定卡具等防震措施。变压器噪声级应严格控制,必要时可采用加装减噪垫等措施,以满足国家规定的环境噪音卫生标准,相关的生活工作房间内白天≤45dB(A),夜间≤35dB(A)。
高压配电柜选用下进下出的接线方式,在高压配电室下设电缆夹层。低压配电柜采用上进上出的接线方式,在柜顶上方设电缆桥架布线。上进上出与下进下出的接线方式各有优缺点:上进上出可以省做结构层,但它需要电缆桥架,安装要求极为严格。下进下出的接法必须做结构层,不需要电缆桥架。高低压配电室均应设有气体灭火和排风系统。
对于就地检修的室内油浸变压器,室内高度可按吊芯所需要的最小高度再加0.7m;宽度可按变压器两侧各加0.8m确定。多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不应小于安全距离。
(3)、调压当用户系统有调压要求时,应选用有载自动调压电力变压器。对于新建的电力变电所建议采用有载自动调压变压器,有利于网络运行的经济性。虽然暂时投资稍高一些,但是在短时间内就可以收回所附加的投资。
当要求有三种电压的变电所,而且通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。如220kV、110kV、35kV时,通常采用三绕组变压器。
(4)、当出现下列情况可设专用变压器:当动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设专用变压器。当季节性的负荷容量较大时(如大型民用建筑中的空调冷冻机等负荷),可设专用变压器。接线为Y,yno的变压器,当单相不平衡负荷引起的中性线电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,宜设单相变压器。出于功能需要的某些特殊设备(如容量较大的X光机等)宜设专用变压器。
(5)、当需要提高单相短路电流值或需要限制三次谐波含量或三相不平衡负荷超过变压器每相额定容量15%以上时,宜选用接线为D,Yn11型变压器。
(6)、因IT系统的带电部分与大地不直接连接,因此照明不能和动力共用变压器,必须设专用照明变器。
3、配电变压器容量的选用
(1)、变压器的容量选择的一般原则
变压器容量应根据计算负荷选择。确定一台变压器的容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般在85%左右。但这仅仅是从节电的角度出发得出的结论,是不够全面的。值得考虑的重要元素还有运行变压器的各种经济费用,包括固定资产投资、年运行费、折旧费、税金、保险费和一些其他名目的费用。选择变压器容量时,适当提高变压器的负荷率以减少变压器的台数或容量,即牺牲运行效率,降低一次投资,也只是一种选择。
(2)、当安装两台及以上主变时,每台容量的选择应安照其中任何一台停运时,其余的容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60~75%,通常一mYxJpHT次变电所采用75%,二次变电所采用60%。
变压器一次侧功率因数与负荷率有关,满载运行时一次侧功率因数比二次侧低3~5%,负荷率小于60%时一次侧功率因数比二次侧低11%~18%。负荷率高对高压侧提高功率因数有利。负荷率高,断路器容量也大,投资也会有所增加。
(3)、低压为0.4kV变电所中单台变压器的容量不宜大于1600kVA,当用电设备容量较大,负荷集中且运行合理时可选用2000kVA及以上容量的变压器。近几年来有些厂家已能生产大容量的ME、AH型低压断路器及限流低压断路器,在民用建筑中采用1250KVA及1600KVA的变压器比较多,特别是1250KVA更多些,故推荐变压器的单台容量不宜大于1250KVA。
采用干式变压器时,应配装绕组热保护装置,其主要功能应包括:温度传感器断线报警、启停风机、超温报警/跳闸、三相绕组温度巡回检测最大值显示等。
应选用节能型变压器,对事故时出现的过负荷应考虑变压器的过载能力,必要时可采取强迫风冷措施。当需要提高单相短路电流值或需要限制三次谐波含量或三相不平衡负荷超过变压器每相额定容量15%以上时,宜选用接线为D,Yn11型变压器。
采用非燃性油变压器,可设置在独立房间内或靠近低压侧配电装置,但应有防止人身接触的措施。非燃油变压器应具有不低于IP2X防护外壳等级。室内设置的可燃油浸电力变压器应装设在单独的小间内。变压器高压侧(含引上电缆)间隔两侧宜安装可拆卸式护栏。
变压器与低压配电室以及变压器室之间应设有通道实体门。如果采用木制门应在变压器一侧包铁皮。变压器基座应设固定卡具等防震措施。变压器噪声级应严格控制,必要时可采用加装减噪垫等措施,以满足国家规定的环境噪音卫生标准(相关的生活工作房间内),白天≤45dB(A),夜间≤35dB(A)。
变压器的过电流保护宜采用三相保护。当高压侧采用熔断器作为变压器保护时,其熔体电流应按变压器额定电流的1.4~2倍选择。变压器的低压侧的总开关和母线断路器应具有选择性。变配电室的低压侧母线应装设低压避雷器。单台变压器的容量不宜大于1600kVA,当用电设备容量较大,负荷集中且运行合理时可选用2000kVA及以上容量的变压器。采用干式变压器时,应配装绕组热保护装置,其主要功能应包括:温度传感器断线报警、启停风机、超温报警/跳闸、三相绕组温度巡回检测最大值显示等。
(4)、变压器容量的确定
①、冲击电流的因素单台电动机、电弧焊或电焊变压器支线,其尖峰电流为
Ijf=KIN(A)
式中IN──电动机、电弧焊机或电焊变压器的高压侧额定电流。
K──起动电流倍数,即起动电流与额定电流之比。
②、接有多台电动机的配电线路,只考虑一台电动机起动时的尖峰电流:
Ijf=(KIN)max+Ifs(A)
式中(KIN)max──起动电流最大的一台电动机起动时的起动电流。
Ifs──配电线路上除去起动电机的计算电流。
③、对于自起动的电动机组,其尖峰电流为所有参与起动的电动机电流之和。
4、并联运行
在变电室有两台或多台变压器同时运行时,必须满足以下的条件
(1)、各变压器的一次和二次额定电压必分别相等。例如一次高压均为10kV,低压均为0.4kV。其误差不应大于5%。如果两台变压器的变压比不同,则必然在二次绕组内产生环流,很容易导至变压器过热而烧毁。
(2)、并联的各变压器的短路电压必须相等。短路电压也称作阻抗电压。由于并联运行的变压器的负荷是按照其阻抗电压值成反比例分配的,阻抗电压小的变压器必然会因为分配的电压过高而损坏。通常允许差值为不大于10%。
(3)、并联各变压器的连接组别必相同。也就是各变压器的一次或二次电压的相序必须分别对应,否则根本不能并列运行。例如:当D,yn11连接与Y,yno连接的两台变压器并联了,在它们对应的二次侧将出现30的相位差,使二次绕组之间出现电位差从而产生很大的环流。
(4)、并联的各变压器的变压器的额定容量也应该尽可能地相似,通常容量之比不宜超过1:3。这主要是因为变压器的容量相差过大会因内部阻抗不同或其他特性不而产生环流,而影响变压器的使用寿命。
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