|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
干式变压器的选型 ! B, q* h% J4 J% o
) s/ \& r8 Q1 @摘要:本文介绍了电气工程师在对干式变压器选型时应该注意的事项,主要从干式变压器的温度控制系统, 干式变压器的防护方式, 干式变压器的过载能力等方面进行比较。 - a% |0 q: u. h- Y3 ^
关键词:变压器 选型在工程设计中,电气工程师在干式变压器的选型时要注意以下几点:
0 l8 u5 ?' f( M% V# N" p' S& @( z1 a3 G
一、干式变压器的温度控制系统
% U2 T* M- n2 J9 P6 ^4 p
6 {; }- ~ w8 b4 e2 ^ 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。
) P, ]5 Z# @: X2 ~7 \1 x% I. p- o2 p& p* ~ C
(1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。
& ^/ O) l* h; L6 z* k$ d/ d
' a2 N/ i4 z ]7 X8 N (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。
1 j' [6 l4 L( D5 b
7 a; q; ^" z* X" H1 g% B8 k( M7 j" o (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台变压器。系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控保护系统的可靠性。
S# [% b- m1 a7 i. Q, T3 W; ^
% k, Q, r( M' b0 E) Y 二、干式变压器的防护方式
. P, l' y# n4 o6 U( h- c' f
. }9 A# L7 r/ |& l; K5 l 根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。
- q) k3 {* Z& r" f
: z0 v. X+ j5 ?6 s8 m6 ] 通常选用IP20防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。1 ]. H0 U# X* m3 m, L+ t5 `
/ K# [7 o! D. d( Y2 }+ b$ G$ W
三、干式变压器的冷却方式 F% E, ?+ o }! I0 e( {* d8 s0 I
6 [8 v/ u9 X4 T5 M
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。* c! m2 ?" X' O$ A3 |$ a# y
9 o {8 B/ q* k' `7 n" ^6 }& h
四、干式变压器的过载能力& \$ K0 o$ N! j9 y6 q
$ G% Y$ V8 q9 V 干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。6 H6 R- K z$ j$ [
+ E3 ]2 j5 k0 l4 P* B; u k) }
如何利用其过载能力呢?笔者提出两点供参考:1 a4 T& E1 f3 ]1 W% m/ `6 A: m
' p8 @ O: s5 t) r( { (1)选择计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性——尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小变压器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。: n/ a2 J. H1 o, r5 @
- H2 l) C6 A/ [: L1 v" v7 P
(2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的变压器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保对主要负荷的安全供电。
' j( y0 @# B8 `- H2 E$ v5 U5 I, E( P) j" b; n
五、干式变压器低压出线方式及其接口配合
" C# ]2 g$ {, V( C6 {6 p/ ]! r0 q8 n
干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。- T3 b1 J1 V5 M: g0 E( T' L5 _+ S
* B' g5 C; \- z D4 H 目前,我国树脂绝缘干式变压器年产量已达10000MVA,成为世界上干式变压器产销量最大的国家之一。随着低噪(2500kVA以下配电变压器噪声已控制在50dB以内)、节能(空载损耗降低达25%)的SC(B)9系列的推广应用,使得我国干式变压器的性能指标及其制造技术已达到世界先进水平。
! q4 Y$ _) a4 @& {6 ~" G1 ^$ c! [& x' U& s
国家建筑标准设计图集《干式变压器安装》-《99D268》。8 ~: j. R: R+ g2 E
4 { C% X! g1 y; D9 k: S
图集提供了适用于各种场所的干式变压器布置、安装方式,针对变压器与低压PC屏的接口配合列出了多种方案供设计、施工选择。" z+ m- `3 \! q
9 q9 A! Y4 t8 J& f) s
随着干式变压器的推广应用,其生产制造技术也获得长足发展,干式变压器将在如下几方面获得进一步发展。
3 N5 W9 D& U" N' X0 H* p
6 P4 X8 R9 f8 X# B, _5 C1 ^0 v+ r! e (1)节能低噪:随着新的低耗硅钢片,箔式绕组结构,阶梯铁心接缝,环境保护要求,噪声研究的深入,以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,将使未来的干式变压器更加节能、更加宁静。
2 g9 c+ h: p9 m* G' D. L4 D' `" q! K8 S/ m- t
(2)高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是人们的不懈追求。在电磁场计算、波过程、浇注工艺、热点温升、局放机理、质保体系及可靠性工程等方面进行大量的基础研究,积极进行可靠性认证,进一步提高干式变压器的可靠性和使用寿命。2 l9 G; ^: H7 J* k& A! Y6 K
* U4 `2 f$ {; e
(3)环保特性认证:以欧洲标准HD464为基础,开展干式变压器的耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)及耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。
6 \" Y/ ^$ V. |, v
- b5 S9 V) |5 v ^" Y d f k (4)大容量:从50~2500kVA配电变压器为主的干式变压器,向10000~20000kVA/35kV电力变压器拓展,随着城市用电负荷不断增加,城网区域变电所越来越深入城市中心区、居民小区、大型厂矿等负荷中心,35kV大容量的小区中心供电电力变压器将获广泛应用。
4 r. I& q9 t' ~) g" h' N3 N5 K* \! Y4 \* H/ C! w
(5)多功能组合:从单一变压器向带有风冷、保护外壳、温度计算机接口、零序互感器、功率计量、封闭母线及侧出线等多功能组合式变压器发展。9 j2 V( R9 G/ L2 k& q/ ^0 l# p0 P
- b. U4 f' O7 L) C& p: J
(6)多领域发展:从以配电变压器为主,向发电站厂用变压器、励磁变压器、地铁牵引整流变压器、大电流电炉变压器、核电站、船用及采油平台用等特种变压器及多用途领域发展。
# E! }0 T" M4 R* A! N H) i; d" i) G& t0 H R, ~
配电变压器将属于性能优越、低噪声及节能的树脂绝缘干式变压器。
8 ], V5 A: ]7 e! |( i3 d/ Q7 R% X; U! ?. |; m
转贴于 中国论文下载中心 http://www.studa.net |
|