Параметры схемы замещения трансформаторов

Описание устройства и принципов работы на электростанциях трехфазных и однофазных, двухобмоточных и трехобмоточных силовых трансформаторов и автотрансформаторов, силовых однофазных и трехфазных трансформаторов с расщепленной обмоткой низшего напряжения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 03.04.2019
Размер файла 83,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лекция

Параметры схемы замещения трансформаторов

1. Общие сведения

На электростанциях и подстанциях устанавливаются трехфазные и однофаз-ные, двухобмоточные и трехобмоточные силовые трансформаторы и автотранс-форматоры, и силовые однофазные и трехфазные трансформаторы с расщеп-ленной обмоткой низшего напряжения.

В аббревиатуре трансформатора последовательно (слева направо) приво-дится следующая информация:

вид устройства (А - автотрансформатор, без обозначения - трансфор-матор); электростанция трансформатор напряжение трехфазный

количество фаз (О - однофазный, Т -трехфазный);

наличие расщепленной обмотки низшего напряжения - Р;

система охлаждения (М - естественная циркуляция масла и воздуха, Д - принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла, МЦ - естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла, ДЦ - принудительная циркуляция воздуха и масла и др);

количество обмоток (без обозначения - двухобмоточный, Т - трехобмо-точный); наличие устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН); исполнение (З - защитное, Г - грозоупорное, У - усовершенствованное, Л - с литой изоляцией);

специфическая область применения (С - для систем собственных нужд электростанций, Ж - для электрификации железных дорог);

номинальная мощность в кВ•А, класс напряжения обмоток (напряжения сети, к которой подключается трансформатор) в кВ.

2. Двухобмоточный трансформатор

На электрических схемах двухобмоточный трансформатор представляется следующим образом (рис. 5.1):

Размещено на http://www.allbest.ru/

В обмотках указывается схемы соединения обмоток (звезда, звезда с нулем, треугольник) и режим работы нейтрали:

звезда - с изолированной нейт- ралью;

звезда с нулем - имеется соеди-нение нейтрали с землей.

В соответствии с принятой систе-мой обозначений аббревиатура транс-форматора ТДН-10000/110/10 расшиф-ровывается: трансформатор трехфазный, двухобмоточный с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла и системой регулирования напряжения под нагрузкой. Номинальная мощность - 10000 кВ•А, класс напряжения обмотки высшего напряжения - 110 кВ, низшего напряжения - 10 кВ.

Размещено на http://www.allbest.ru/

В практических расчетах двухобмоточный трансформатор чаще всего представляется Г-образной схемой замещения (рис. 5.2).

Активное и реактив-ное сопротивления трас-форматора (продольная ветвь) представляют собой сумму активных и реак-тивных сопротивлений об-мотки высшего напряже-ния и приведенной к ней обмотки низшего напря-жения:

Поперечная ветвь схемы замещения представлена активной Gт и реактивной Вт проводимостями. Проводимости обычно подключают со стороны первичной обмотки: для повышающих трансформаторов - со стороны обмотки низшего напряжения, для понижающих - со стороны обмотки высшего напряжения.

В такой схеме замещения отсутствует трансформация, то есть отсутствует идеальный трансформатор. Поэтому в расчетах вторичное напряжение оказывается приведенным к напряжению первичной обмотки.

Активная проводимость обусловлена потерями активной мощности в стали трансформатора на перемагничивание и вихревые токи, реактивная проводимость - намагничивающей мощностью. В расчетах режимов электрической сети проводимости заменяются нагрузкой, равной потерям холостого хода.

Параметры схемы замещения трансформатора определяются из двух опытов - холостого хода и короткого замыкания. В опытах определяют следующие величины, которые указывают в паспортных данных трансформатора:

потери активной мощности в режиме холостого хода в кВт;

потери активной мощности в режиме короткого замыкания в кВт;

напряжение короткого замыкания Uк, в %;

ток холостого хода Iх, в %.

Величины активного и реактивного сопротивлений находят из опыта короткого замыкания (рис. 5.3). Опыт выполняют следующим образом: обмотку низшего напряжения закорачивают, а на обмотку высшего напряжения подают такое напряжение (Uк), чтобы в обеих протекал номинальный ток.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Так как напряжение короткого замыкания намного меньше номинального напряжения трансформатора, то потери активной мощности в проводимости практически равны нулю. Таким образом, все потери активной мощности в режиме короткого замыкания идут на нагрев обмоток. Математически это можно записать:

(5.1)

Если в формуле (5.1) значение тока записать через мощность и номинальное напряжение обмотки высшего напряжения

,

то получим выражение для расчета активного сопротивления двухобмоточного трансформатора:

Напряжение короткого замыкания Uк складывается из падения напряжения на активном Uк а и реактивном Uк р сопротивлениях. Выразим их в процентах от номинального напряжения.

Падение напряжения в активном сопротивлении трансформатора:

Подставим в выражение значение Rт. Получим:

Таким образом, величина падения напряжения в активном сопротивлении, выраженная в процентах, пропорциональна потерям активной мощности в режиме короткого замыкания.

Выражение для падения напряжения в реактивном сопротивлении в процентах выглядит следующим образом

(5.2)

Из него можем найти величину реактивного сопротивления трансформатора:

Умножим и разделим полученное выражение на Uв ном:

В современных трансформаторах активное сопротивление гораздо больше реактивного. Поэтому в практических расчетах можно принять, что Uк р ? Uк. Тогда, формула для расчета индуктивного сопротивления трансформатора имеет вид:

Трансформаторы имеют устройства регулирования напряжения (РПН или ПБВ), которые позволяют менять коэффициенты трансформации. Поэтому величина Uк (следовательно, и величина индуктивного сопротивления) зависит от ответвления устройств РПН или ПБВ. В расчетах установившихся режимов этой зависимостью пренебрегают. Ее учитывают при расчете токов короткого замыкания при выборе устройств автоматики и релейной защиты.

Проводимости ветви намагничивания определяются из опыта холостого хода (рис. 5.4), который выполняется при номинальном напряжении. В этом режиме трансформатор потребляет мощность, равную потерям холостого хода:

Размещено на http://www.allbest.ru/

.

Потери активной мощности пропорциональны активной проводимости трансфор

Отсюда может быть определена величина активной проводимости:

Потери реактивной мощности пропорциональны реактивной проводимости трансформатора:

Следовательно, величина реактивной проводимости трансформатора равна:

Величина потерь реактивной мощности пропорциональна току намагничивания

(5.3)

где Uном ф - фазное номинальное напряжение трансформатора.

Величина тока холостого хода складывается из тока намагничивания Iм и тока в стали Iстали:

Iх = Iм + Iстали.

Так как величина тока в стали составляет около 10 % от тока намагничивания, то выражение (5.3) можно записать:

В паспортных данных величина тока холостого хода приводится в процентах от номинального тока. Поэтому мы можем записать:

С учетом полученного выражения, формула для расчета реактивной проводимости имеет вид:

3. Трехобмоточный трансформатор

На электрических схемах трехобмоточный трансформатор представляется следующим образом (рис. 5.5):

Размещено на http://www.allbest.ru/

В соответствии с принятой систе-мой обозначений аббревиатура транс-форматора ТДТН-25000/110/35/10 рас-шифровывается: трансформатор трехфазный, трехобмоточный с принуди-тельной циркуляцией воздуха и естес-твенной циркуляцией масла и систе-мой регулирования напряжения под нагрузкой. Номинальная мощность - 25000 кВ•А, класс напряжения обмот-ки высшего напряжения - 110 кВ, среднего напряжения - 35 кВ, низшего напряжения - 10 кВ.

Обмотки трехобмоточного трансформатора могут иметь различные мощности. За номинальную мощность трансформатора принимается мощность, равная наибольшей из мощностей его обмоток. На эту мощность трансформатор рассчитывается по условиям нагрева.

Трансформаторы выполняются со следующим исполнением обмоток -

100 % / 100 % /100 %, 100 % / 100 % / 66,7 % и 100 % / 66,7 % / 66,7 %.

В расчетах трехобмоточный трансформатор представляется схемой замещения в виде трехлучевой звезды (рис. 5.6).

Все сопротивления в схеме приведены к напряжению высшей обмотки.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Для определения параметров схемы замещения трехобмоточного трансформатора нужно выполнить один опыт холостого хода и три опыта короткого замыкания. Из опыта холостого хода определяются данные для расчета активной и реактивной проводимостей. Они рассчитываются по тем же формулам, что и для двухобмоточного трансформатора.

Опыты короткого замыкания выполняются следующим образом - одна обмотка закорачивается, вторая находится на холостом ходу, а на третью обмотку подается напряжение короткого замыкания. В результате опытов определяют следующие паспортные данные:

при закороченной обмотке низкого напряжения и питании со стороны обмотки высшего напряжения - Uк вн, ?Рк вн;

при закороченной обмотке низкого напряжения и питании со стороны обмотки среднего напряжения - Uк сн, ?Рк сн;

при закороченной обмотке среднего напряжения и питании со стороны обмотки высшего напряжения - Uк вс, ?Рк вс.

Учитывая условия проведения опытов, можно записать следующие системы уравнений:

Решая первую систему уравнений, определяем значение напряжения короткого замыкания каждой обмотки:

Одно из значений напряжений короткого замыкания значительно меньше двух других по абсолютной величине. Чаще всего это Uк с или Uк сн.

Это объясняется конструктивным исполнением трансформатора. Обмотки на магнитопроводе трансформатора располагаются концентрически. Поэтому магнитное поле обмотки, которая находится между двумя другими обмотками, практически полностью компенсируется магнитными полями этих обмоток. В практических расчетах величина Uк этой обмотки принимается равной нулю.

Индуктивные сопротивления обмоток трансформатора рассчитываются по той же формуле, что и для двухобмоточного трансформатора:

Решая первую систему уравнений, определяем значение потери активной мощности в каждой обмотке:

Активные сопротивления обмоток трансформатора рассчитываются по той же формуле, что и для двухобмоточного трансформатора:

Очень часто в справочной литературе приводится только одно значение ?Рк, определенное из опыта короткого замыкания, выполненного для наиболее мощных обмоток. Обычно это ?Рк вс. Потери мощности в каждой обмотке определяются с учетом соотношения номинальных мощностей обмоток при решении следующей системы уравнений:

Потери активной мощности в обмотке низшего напряжения рассчитываются из любого из соотношений:

или

При соотношениях мощностей обмоток 100 % / 100 % / 100 %

?Рк в = ?Рк с = ?Рк н = 0,5 ?Рк вс,

а при соотношении 100 % / 100 % / 66,7 % -

?Рк в = ?Рк с = 0,5 ?Рк вс; ?Рк н = 1,5 ?Рк в.

4. Двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой низкого напряжения

Двухобмоточные трансформаторы мощностью 25 и более МВ•А выполняются с расщепленной обмоткой низшего напряжения. Условное обозначение на схемах показано на рис. 5.7.

Размещено на http://www.allbest.ru/

В соответствии с принятой системой обозначений аббре-виатура трансформатора ТДРН-25000/110/10 расшифровывается: трансформатор трехфазный, двухобмоточный с расщепленной обмоткой низшего напряжения с принудительной цирку-ляцией воздуха и естественной циркуляцией масла и системой регулирования напряжения под нагрузкой. Номинальная мощность - 25000 кВ•А, класс напряжения обмотки высшего напряжения - 110 кВ, низшего напряжения - 10 кВ.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Трансформаторы имеют трехлучевую схему замещения (рис. 5.8).

С достаточной для практики точностью такой трансформатор может рассматриваться как два независимых двухобмоточных трансформатора, которые питаются от общей сети.

Трансформаторы с расщепленной обмоткой выполняются с соотношением мощностей обмоток 100 % / 50 % / 50 %. Откуда следует, что

Rнн1 = Rнн2 = 2 Rв. (5.4)

Опыт короткого замыкания выполняется при параллельном соединении обмоток низшего напряжения. По полученным данным определяются общие активное и индуктивное сопротивления трансформатора:

и

В соответствии с условиями выполнения опыта короткого замыкания

; (5.5)

(5.6)

Подставив выражение (5.3) в (5.5), получим:

Rнн1 = Rнн2 = Rобщ и Rв = 0,5 Rобщ.

Для определения индуктивных сопротивлений обмоток, нужно учитывать расположение обмоток на магнитопроводе, то есть влияние магнитных полей.

Так, для группы однофазных трансформаторов:

Хв = 0 и Хнн1 = Хнн2 = 2 Хобщ.

Для трехфазных трансформаторов при расположении обмоток одна над другой:

Хв = 0,125 Хобщ и Хнн1 = Хнн2 = 1,75 Хобщ.

Проводимости трансформатора с расщепленной обмоткой определяются так же, как и для двухобмоточного трансформатора.

Применение трансформаторов с расщепленными обмотками для раздельного питания секций низшего напряжения позволяет снизить ток короткого замыкания практически в два раза и обойтись во многих случаях без токоограничивающих реакторов.

5. Автотрансформатор

На электрических схемах автотрансформатор изображается следующим образом (рис. 5.9).

Размещено на http://www.allbest.ru/

В соответствии с принятой систе-мой обозначений аббревиатура авто-трансформатора АТДЦТН-125000/ 220/110/10 расшифровывается: автотрансформатор трехфазный, трехобмоточный с принудительной циркуля-цией воздуха и масла и системой регу-лирования напряжения под нагруз-кой. Номинальная мощность - 25000 кВ•А, класс напряжения обмотки выс-шего напряжения - 220 кВ, среднего напряжения - 110 кВ, низшего напряжения - 10 кВ.

Автотрансформатор отличается от трехобмоточного трансформатора тем, что его обмотки высшего и среднего напряжений, кроме магнитной связи имеют еще электрическую связь (рис. 5.10). Обмотка среднего напряжения является частью обмотки высшего напряжения.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Обмотка высшего напря-жения состоит из двух частей - последовательной обмотки и общей обмотки.

При работе автотрансфор-матора в режиме понижения напряжения в последовательной обмотке протекает ток Iв. Он создает магнитный поток и наводит в общей обмотке ток Iобщ. Ток нагрузки в обмотке среднего напряжения равен сумме этих токов:

Iс = Iв + Iобщ.

Ток Iв определяется электрической связью обмоток, а ток Iобщ - магнитной связью.

Полная мощность, которая передается из обмотки высшего напряжения в обмотку среднего напряжения, называется номинальной мощность автотрансформатора. Она рассчитывается как

Это выражение можно записать следующим образом:

Типовая мощность меньше номинальной мощности. Выясним во сколько раз. Для этого возьмем отношение типовой мощности к номинальной:

.

Коэффициент б называется коэффициентом выгодности. Выгодность автотрансформатора определяется по отношению к трехобмоточному трансформатору той же мощности.

Обмотка низшего напряжения имеет с обмотками высшего и среднего напряжений только магнитную связь. Мощность этой обмотки не может быть больше типовой мощности автотрансформатора. Иначе размеры магнитопровода автотрансформатора будут определяться мощностью обмотки низшего напряжения.

Учитывая изложенное, можно записать соотношение номинальных мощностей обмоток автотрансформатора:

100 % / 100 % / б %.

Преимущества автотрансформатора по сравнению с трехобмоточным трансформатором:

меньший расход материалов (меди, стали, изоляции);

меньшие габариты;

меньшие потери активной мощности в режимах холостого хода и короткого замыкания;

больший коэффициент полезного действия;

более легкие условия охлаждения.

Недостатки:

сложность выполнения независимого регулирования напряжения;

опасность перехода атмосферных перенапряжений из обмотки высшего напряжения в обмотку среднего напряжения и обратно из-за электрической связи обмоток;

необходимость обязательного глухого заземления нейтрали. Это приводит к тому, что ток однофазного короткого замыкания может быть больше тока трехфазного короткого замыкания. Если же разземлить нейтраль, то изоляцию обмоток нужно рассчитывать на линейное напряжение.

Автотрансформатор имеет такую же схему замещения, что и трехобмоточный трансформатор. Параметры схемы замещения рассчитываются аналогично. При этом следует учитывать, что часть паспортных данных может быть приведена не к номинальной мощности, а к типовой. Обмотка низшего напряжения рассчитывается на типовую мощность. Поэтому при коротком замыкании обмотки низшего напряжения напряжение поднимается до значения, определяющего ток в этой обмотке. В этом случае параметры ?Рк вн, ?Рк сн, Uк вн и Uк сн оказываются приведенными к типовой мощности автотрансформатора.

Если в паспортных данных отмечается эта особенность, то указанные параметры следует привести к номинальной мощности по формулам:

и .

Знак “*” указывает, что параметры были приведены к типовой мощности автотрансформатора.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • История создания трансформаторов, их классификация и характеристика. Принцип действия и устройства однофазных и трехфазных трансформаторов. Общая конструкция сердечников и форма сечения их частей. Типы обмоток. Применение и эксплуатация трансформаторов.

    дипломная работа [4,0 M], добавлен 01.08.2011

  • Определение абсолютной, относительной и приведенной погрешностей. Компенсаторы постоянного тока, их назначение и принцип работы. Измерение мощности ваттметрами с применением измерительных трансформаторов тока и напряжения в однофазных и трехфазных цепях.

    контрольная работа [766,5 K], добавлен 08.01.2011

  • Природные запасы горючих ископаемых и гидравлические ресурсы как основные энергетические ресурсы страны. Знакомство с особенностями регулирования напряжения силовых трансформаторов. Характеристика основных способов определения токов короткого замыкания.

    контрольная работа [647,4 K], добавлен 22.11.2013

  • Обоснование двух вариантов схемы проектируемой подстанции, силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Выбор электрических аппаратов, токоведущих частей, конструкции ОРУ-220 кВ, заземляющего устройства, схемы и трансформаторов собственных нужд.

    курсовая работа [342,4 K], добавлен 17.04.2015

  • Расчет графиков нагрузки потребителей и мощности подстанции. Выбор силовых трансформаторов и проводов ЛЭП; распределительного устройства высшего, среднего и низшего напряжения; силовых выключателей, разъединителей. Расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [452,8 K], добавлен 06.10.2014

  • Рассмотрение понятия, назначения и классификации силовых трансформаторов напряжения, условия включения их на параллельную работу. Описание конструкции и принципа работы преобразователей стержневых, броневых, тороидальных и с масляным охлаждением.

    контрольная работа [2,3 M], добавлен 12.12.2010

  • Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Определение коэффициентов трансформации, разницы между ними относительно среднего геометрического значения. Замер линейного напряжения. Схема параллельного включения двух трансформаторов.

    лабораторная работа [26,5 K], добавлен 12.01.2010

  • Определение электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов; рационального напряжения внешнего электроснабжения. Расчет трехфазных токов короткого замыкания; издержек на амортизацию, обслуживание и потери электроэнергии.

    курсовая работа [877,4 K], добавлен 21.05.2014

  • Назначение, технические характеристики и устройство измерительных трансформаторов напряжения. Описание принципа действия трансформаторов напряжения и способов их технического обслуживания. Техника безопасности при ремонте и обслуживании трансформаторов.

    контрольная работа [258,1 K], добавлен 27.02.2015

  • Выбор схемы сети и системы защиты трансформаторов. Определение номинальных параметров преобразователя и диапазона цифрового выравнивания токов. Формирование тормозной характеристики. Расчет уставок дифференциальной отсечки и коэффициента чувствительности.

    курсовая работа [361,5 K], добавлен 21.03.2013

  • Обзор сути, видов и классификации трансформаторов, которые предназначены для преобразования переменного тока из одного напряжения в другое. Режим нагрузки, обмотки, магнитные потоки одно- и трехфазных трансформаторов. Выпрямители переменного напряжения.

    реферат [673,9 K], добавлен 27.10.2012

  • Суть схемы внешнего электроснабжения. Составление структурной схемы выбранной тяговой подстанции. Особенность сопротивления линии электропередачи и силовых трансформаторов. Расчет трехфазных токов короткого замыкания на шинах распределительных устройств.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 10.05.2019

  • Порядок выбора силовых трансформаторов. Ряд вариантов номинальных мощностей трансформаторов. Температурный режим. Технико-экономическое сравнение вариантов трансформаторов. Подсчёт затрат. Издержки, связанные с амортизацией и обслуживанием оборудования.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 30.03.2016

  • Опытное определение токов нагрузки сухих силовых трансформаторов. Освоение методики и практики расчетов необходимой номинальной мощности трансформаторов. Сокращение срока службы и температуры наиболее нагретой точки для различных режимов нагрузки.

    лабораторная работа [1,1 M], добавлен 18.06.2015

  • Двухобмоточный трансформатор: характеристика, структура и элементы, параметры. Активное и реактивное сопротивления трансформатора как сумма активных и реактивных сопротивлений обмотки высшего напряжения и приведенной к ней обмотки низшего напряжения.

    презентация [94,0 K], добавлен 20.10.2013

  • Ремонт - мероприя и работы, необходимые для приведения электрооборудования и сетей в исправное состояние. Ремонт машин переменного и постоянного тока. Ремонт силовых трансформаторов. Коммутационная аппаратура. Осветительные и облучательные установки.

    отчет по практике [47,7 K], добавлен 03.01.2009

  • Особенности выбора числа и мощности трансформаторов на подстанциях промышленных предприятий. Схемы электроснабжения цеха. Параллельная работа трансформаторов, номинальная мощность. Суточный график нагрузки и его преобразованный вид в двухступенчатый.

    контрольная работа [145,9 K], добавлен 13.07.2013

  • Баланс активных мощностей станции и структурная схема. Выбор силовых трансформаторов и линий электропередачи, коммутационных аппаратов, трансформаторов тока и напряжения, схем электрических соединений распределительного устройства электростанции.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 28.05.2016

  • Расчет конденсационной электрической станции. Выбор основного и вспомогательного оборудования, типа и конструкции синхронных генераторов, силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Разработка генерального плана распределительного устройства.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 02.06.2015

  • Условия работы силовых трансформаторов. Определение основных физико-химических свойств трансформаторного масла. Описание устройства трансформатора, конструкции приспособления. Очистка и сушка трансформаторного масла. Определение группы соединения обмоток.

    курсовая работа [4,8 M], добавлен 22.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.