电力自耦变压器公共绕组过负荷分析

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1、电力自耦变压器公共绕组过负荷分析  电力自耦变压器与普通变压器相比,具有明显的经济效益,因此在330?KV及以上电压等级的超高压电网中,自耦变压器在许多场合得到了广泛的应用。  自耦变压器的结构和工作原理与普通变压器相比,有着本质的差别,具有功率传导容易、体积小等特点。自耦变压器在不同的运行方式下,公共绕组流过的电流与同处一个铁心的串联绕组有所不同。本文从分析自耦变压器的电流流向入手,导出公共绕组过负荷特征,对过负荷保护及第三侧无功容量与公共绕组容量的关系进行了必要的讨论,以便供设计与运行人员参考。  1自耦变压器在不同运行方式下的电流流向    1.1自耦变压器常见的几种使

2、用形式  (1)按电压等级分,第三侧有35kV和10kV两种;  (2)按与系统连接形式分,第三侧有:  ①直接向用户供电;  ②直接向用户供电且安装无功补偿装置;  ③不直接向用户供电,只接无功补偿装置;  ④不直接向用户供电,亦不接无功补偿装置,只作为平衡绕组使用。  1.2各种不同运行方式下的自耦变压器电流流向及过负荷分析  降压变电站使用的自耦变压器,其运行方式可归纳为两大类型,一类是高压向中压(或低压)或者是同时向中低压低电,如上述接入系统方式中的a、b两种;另一类是高压和低压同时向中压供电,如上述接入系统方式中的b、c两种[1]。  为直观起见,举例来加以分析,

3、假设某一变压器变量为120MVA,电压比为220/110/10kV,容量比为100/100/50,通常设计公共绕组的容量等于自耦变压器的计算容量,所以该变压器的公共绕组容量为:MVA(K12为高压侧与中压侧的变比)[2]。  由此可知,高压侧额定电流为,高压侧额定电流即等于串联绕组的额定电流ICe;  中压侧额定电流为I2e=120?000/(31/2×110)=630A;  低压侧额定电流为I3e=60?000/(31/2×10)=3?464A;  公共绕组额定电流为IGe=计算容量/(31/2×110)=60?000(31/2×110)=315A。  降压变电站使用

4、的自耦变压器第一类运行方式又可分为三种情形,如图1~3所示。  A.高压侧单独向中压侧供电(图1)  此时I3=0。该运行方式即为自耦变压器的自耦运行方式。高压侧以自耦方式向中压侧供电,有S1=S2。根据铁心中磁势平衡原理,有:  其中:I1、I2、I3分别为高压侧、中压侧、低压侧的电流;IAB、IDB分别为自耦方式运行时串联绕组、公共绕组的电流;IB为高、低压侧之间以变压器方式(电磁感应)运行时高压侧的电流;WAB、WCD、W3分别为串联绕组、公共绕组、低压绕组的匝数。  当自耦变压器在额定负荷下运行时,即S2=120MVA,U1=220kV,K12=2,可得:IC=ID

5、B=315A  可见,在这种运行方式下,若变压器未过负荷,则公共绕组不会过负荷,所以此时自耦变压器的过负荷保护可按普通变压器的方式装设。  B.高压侧单独向低压侧供电(图2)  此时I2=0。该运行方式即为双绕组普通变压器的工作方式,高压侧以普通变压器方式向低压侧供电,有S1=S3。  当自耦变压器在额定负荷下运行时,即S3=60MVA,U1=220kV,可得:IG=IB=157.5A  可见,在这种运行方式下,即使变压器低压侧满负荷,则公共绕组中的电流也未达到额定值,所以,此时自耦变压器的过负荷保护可按普通变压器的方式装设。  C.高压侧同时向中低压侧供电方式的电流

6、流向(图3)  这种方式可看作上面两种方式的迭加,高压侧输入容量分为两部分:、。  为高压侧以自耦方式传递给中压侧的容量,等于中压侧的输出容量,=S1,此时相当于高压侧单独向中压侧供电,高—中压绕组间自耦方式供电,IAB、IDB为串联绕组、公共绕组中流过的电流。  为高压侧以高、低压绕组间以变压器(电磁感应)方式传递的容量,等于低压侧的输出容量,=S3,相当于高压侧单独向低压侧供电,高—低压绕组间以电磁感应方式供电,IB为高压侧电流。  从图中可见,公共绕组中有两个电流:IDB和IB,且两电流方向相反,所以公共绕组中的电流为:IG=IDB-IB  当低压侧满负荷运行时,即本例

7、中的S3=60MVA,则S2=60MVA,且有U1=220kV,K12=2,将其代入式(1-1′)、式(1-1″),可以求得:  所以,公共绕组中的电流为:IG=IDB-IB=0  当中压侧满负荷运行时,即S2=120MVA,则S3=0MVA,将其代入式(1-1)或(1-2),同理,可求得:IDB=315A;IB=0A,所以,此时公共绕组的电流为:IG=IDB-IB=315A  从上述分析可知,这种运行方式下,若变压器未过负荷,则公共绕组中的电

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