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          10KV線路自動調壓器(專調線路末端不穩)饋線自動調壓器




          調壓器,變壓器,干式變壓器,箱式變電站,饋線調壓器,高壓開關柜,無功補償裝置,線路自動調壓器

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          主變壓器35 kV和6 kV中性點接地方式設計

          (陜西省水利電力勘測設計研究院,陜西西安710001電阻器接地方式,當發生單相接地故障,電容電流過大,超過允許值時,接地電弧不易自熄,會在故障相產生間歇性弧光,對健全相產生很高的過電壓,即弧光過電壓,如何限制弧光過電壓,對幾種方法進行了比較,分析了各自的優缺點,并結合蘭州石化公司的實際情況,確定主變壓器35 kV中性點接地方式采用配置自動跟蹤補償裝置的消弧線圈成套設備。   kV中性點;弧光接地過電壓;消弧線圈;自動跟蹤補償裝置1工程概況1.1概述中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司是我國西部地區集煉油和石油化工為一體的大型國有企業,由于油品質量升級、化工園區擴能和機械加工等項目的增設,新增負荷40.4MW,用電高峰總負荷將達到188MW,現中1變電所將難以滿足新增負荷的供電要求,需將中2變電所由35kV升壓為110kV,由系統(蘭州南變)提供兩回110kV線路供電,本次設計安裝3臺50MVA有載調壓變壓器,預留第4臺主變的安裝位置。   1.2電氣主接線段接線,2回電纜至蘭州南變,1回電纜出線至中1變,4回變壓器進線,1個母聯單元,2個PT/BL單元。   安裝3臺三相三繞組自冷式有載調壓電力變壓35kV側電氣接線。35kV側采用單母線三分段接線,3回變壓器進線,6回電纜出線,2個母聯單元,3個PT/BL單元。   6kV電氣接線。6kV側采用單母線三分段接線,3回變壓器進線,30回電纜出線,2個母聯單元,3個PT/BL單元,3個無功補償單元,3個站用變單元。   州南變I州南變胡宇:主變壓器35 kV中性點接地方式設計235kV和6kV中性點接地方式選擇根據交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合DL/T620要求,為避免間歇性電弧接地過電壓,3~10kV電纜線路單相接地故障電流不大于30A,35kV電纜線路單相接地故障電流不大于10A時,系統中性點采用不接地方式,中2變35kV和6kV系統單相接地電容電流均已超出規范要求的數值(計算見式1,必須采取措施避免間歇性電弧接地過電壓。   目前中性點非直接接地方式可分為:經消弧線圈接地、經高電阻接地、經小電阻接地等方式,各種方式的特點如下:2.1消弧線圈接地消弧線圈又稱消弧電抗器或接地故障補償裝置,當系統發生單相接地故障時,消弧線圈產生的電感電流可以補償相應的單相接地電容電流,使接地點電弧容易熄滅,防止弧光重燃,減少了間歇性電弧的產生,降低了電網絕緣閃絡接地故障電流的建弧率,抑制了弧光過電壓,避免長時間燃弧使單相故障發展為兩相或多相故障,同時單相金屬性接地故障時,健全相可以繼續運行2h,提高供電可靠性。   據國內外相關機構研究,消弧線圈抑制過電壓的效果與其脫諧度有著密切的關系,必須將脫諧度控制在±5的范圍內才能把弧光過電壓限制在2.6倍相電壓以下。為了消弧線圈保持在過補償狀態下運行,常常要求消弧線圈在諧振點附近的范圍內運行,隨著電網的發展和運行方式地變化,消弧線圈難以始終運行在佳檔位,有可能使殘流得不到有效抑制而產生弧光接地過電壓;消弧線圈導致接地電流的大小和方向發生改變,使小電流選線裝置的靈敏度受到影響。   2.2高電阻接地高電阻接地方式以限制單相接地故障電流為目的,電阻阻值一般在數百~數千歐姆,采用高電阻接地可以消除大部分諧振過電壓,對單相間歇弧光接地過電壓具有一定限制作用,主要用于發電機回路。   缺點是系統絕緣水平要求較高。   2.3低電阻接地6~35kV主要由電纜構成的配電系統,單相接地故障電容電流較大時,采用低電阻接地,電阻值?般在10~20a單相接地故障電流為100~1優點為快速切除故障,過電壓水平低,可采用絕緣水平較低的電纜和設備;單相接地時,由于流過故障線路的電流較大,可以方便零序過流保護整定,迅速切除故障線路。   缺點是發生單相接地故障時,系統需瞬時跳閘,供電可靠性差;由于接地點的電流大,當零序保護動作不及時或拒動時,將可能導致相間短路發生。   由于蘭州石化公司大多數負荷為一級或二級負荷,對供電可靠性要求較高,綜合以上幾種方式的優缺點,確定中2變電所35kV和6kV接地方式采用經消弧線圈接地,當系統發生單相接地故障后,可繼續供電2h,盡快消除故障,保障供電的連續性。   3消弧線圈自動跟蹤補償裝置的選擇傳統的消弧線圈需要人工進行調諧,不僅會使電網短時失去補償,而且不能有效地控制補償后的單相接地故障電流,消弧線圈自動跟蹤補償裝置能隨電網運行方式的變化,及時、快速地調節消弧線圈,使失諧度始終處于規定的范圍內,當系統發生單相接地時,在短時間內調節電感值,使接地點殘流基波無功分量為零,避免了間歇性弧光接地過電壓的產生。   自動跟蹤補償裝置按改變電感方法的不同,大致分為調匝式、調氣隙式、調容式、調直流偏磁式、可控硅調節式等。

          02-24

          2023

          變壓器應用題的解法哪一種正確

          如何正確解答理想變壓器應用題,在一些雜志上發表過一些文章進行了研究,但所主張的兩種解法得到的結果誤差都很大,并把出現誤差的原因說是因為理想變壓器的變比公式不是嚴格成立的,下面再把原來的一道理想變壓器應用題列出來分析,看哪一種解法正確題如所示,理想變壓器的原副線圈匝數之比為;且分別接有阻值為及的電阻盡和及2,交流電源的有效值為,求副線圈負載電壓。   由(3)C7)式得解法2如,取原線圈電壓超前電流90°,各物理量表示與解法1相同。(6)式變為解法1設原線圈的電壓為電流為,副線圈的負載電壓為t/2,副線圈電流為/2,取原線圈的電壓與電流同相。   解法3物理量表示及相位關系與解法1相同由(12)式知/與乙同相,得由(18)式與變比公式得當及-4解法4物理量表示與解法1相同。相量式為U=°IXR(LxIx-f(20)/,與/2同相,得由(20X21)式得解法3中把(5)式變為(25)式也得到(27)哪一種解法正確解法1和解法2是一些作者各自主張的解法,解法1和解法2的結論與及及無關。而解法3和解法4與及及有關,哪一種解法正確下面用檢驗法去討論。   當:2=1:1,并取及一>0,這樣解法1得解法2得心=;解法3得1/24U,解法4得解法2得t/2解法3得t/2;解法4得對應有上面的檢驗其實是求極限的問題,下面用求極限的方法分析。   當及=0時,原、副線圈都有電流和電動勢,原線圈輸入端電壓與電動勢相等,副線圈的負載電阻電壓為零,但副線圈同樣存在電動勢和電壓,只不過電動勢和電壓的端點要重新定義罷了。因此,解法2所以正確的結論是當及-0,符合電壓變比公式??梢娊夥?和解法2前后矛盾,是錯誤的解法。而解法3和解法4在特殊的情況下前后相符,得到同樣合理的結果。當0,也是解法3和解法4合理,但解法3和解法4的結論公式不同,在一般情況下,所得到的結果不同,所以在解法3和解法4中只能有一種解法是正確的。在解法3的公式推導過程中得知,只要原線圈的電流與副線圈的電流保持同相或反相,由(16)式與(14))式比較可以得出,原線圈的電壓超前電流90°,所以R有解法4IF確但解法4也有被懷疑的地方,由于解4的過程并沒有涉及到及2,如果'A,而是一個任意數值及2,而解法4都得到的結果相同,與及2無關,這樣也好像不合理,因為當盡個4C/sl個f/2i,其實這是表面的現象,因為變壓器中的和M不是恒量,它與及2有關,分析如下=0而i2關0時,從上述(17)式有把(28)式代入(27)式得解法2分析相位與解4相同,但通過求極限檢驗出現了誤差,上面分析得知,解法2是解法4的一種粗略情況,當忽略副線圈空載電流,取副線圈的電流與負載電流相等時,結論變為統一。但解法2要依賴副線圈的電流與負載電流相等的結論成立才成立。   而誤差正是出于這里,因為理想變壓器空載時,副線圈也具有電動勢,而具有電動勢就需要有即時(或曾經)的非靜電力移動電荷做功變壓器中,內部電場力相當于非靜電力,所以理想變壓器空載時,原、副線圈中各有一固定值的電流,叫空載電流或勵磁電流,這述,文章論述了“導體回路不閉合同樣能產生感應電流”。這樣理想變壓器副線圈的電流大于負載電流,所以不能把副線圈的電流與負載電阻的積來表示負載電壓。如果認為空載時原線圈有勵磁電流,而副線圈電流等于零,這樣原線圈有功率而副線圈沒有功率,這樣的變壓器轉換效率就不是100,這樣的變壓器也不是理想變壓器,所以解法1和解法2出現誤差是必然的,而不是因為理想變壓器的變比公式不是嚴格成立的原因,理想變壓器的電壓變比公式是嚴格成立的在電磁學中有推導,電流變比公式也是嚴格成立的,筆者在另外文章中給予證明。

          02-24

          2023

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