电力华东调度集训培训-变压器运行(1).ppt
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1、变压器运行,江苏省电力公司生产技能培训中心2010年8月,2,第一部分 变压器的基本原理与结构第二部分 变压器的异常运行状态第三部分 变压器的保护配置第四部分 变压器保护的基本原理第五部分 变压器故障案例分析,3,第一部分 变压器的基本原理与结构,4,一、变压器的基本原理与结构,一、油浸式变压器类型和结构1、三相和单相型式:110(66)kV330kV电压等级变压器一般采用三相共体式,500kV电压等级变压器受运输条件的限制多采用单相式。三相共体变压器比单相变压器在节省材料和降低损耗方面有一定优势,但制造难度增加用。对于三相变压器与单相变压器要注意零序磁通的通路问题。2、芯式和壳式结构变压器一
2、般采用芯式结构,500(330)kV变压器或电抗器也可采用壳式结构。考虑到部分500kV壳式变压器在运行10年后出现油流放电故障的实际情况,在进一步总结制造和运行经验教训的同时,目前阶段如选用壳式变压器,宜采用非强迫油循环冷却方式。,5,一、变压器的基本原理与结构,3、多绕组和自耦型式 自耦变压器在节省材料和降低损耗方面比多绕组变压器有优势,但固定的中性点接地方式,会带来电网单相短路接地电流的增大,应根据电网的统一规划,确定变压器采用多绕组或自耦型式。4、变压器的全星形接线和稳定绕组一般不宜采用无三角形绕组的全星形接线。当电网运行需要全星形接线变压器时,应设立单独的三角形接线的稳定绕组。稳定绕
3、组的额定电压一般应稍低于相邻绕组的额定电压,额定容量一般不超过一次额定容量的50%,其绝缘水平还应考虑其它绕组的传递过电压。平衡绕组一般选用15千伏、25变压器额定容量。,6,一、变压器的基本原理与结构,自耦变压器的第三绕组如是三角接线即为平衡绕组,如是Y接线,则不是平衡绕组,需要再增加一个三角接线的绕组(稳定绕组)即为平衡绕组,主要是降低系统的零序阻抗。全星接线的变压器对于零序电流来说,变压器表现为低阻抗(属短路阻抗性质),当系统出现接地故障时,角接绕组内的环流提供补偿安匝,角接第三绕组或稳定绕组的承受短路能力应能满足最大的感应零序电流。,7,一、变压器的基本原理与结构,5、无励磁和有载调压
4、变压器无励磁调压变压器比有载调压变压器简单可靠,可根据电网情况,确定合理的调压方式。为保证的电压质量,110(66)kV变压器通常采用有载调压变压器。在满足电网电压变化范围的情况下,500(330)kV变压器优先选用无励磁调压变压器。,8,一、变压器的基本原理与结构,二、油浸式变压器的冷却方式对于油浸式变压器,用四个字母顺序代号标示其冷却方式。第一字母表示与绕组接触的内部冷却介质:O矿物油或燃点不大于300的合成绝缘液体;K燃点大于300的绝缘液体;L燃点不可测出的绝缘液体。第二字母表示内部冷却介质的循环方式:N油流是自然的热对流循环;F冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循
5、环;D冷却设备中的油流是强迫循环,(至少)在主要绕组内部的油流是强迫导向循环。第三字母表示外部冷却介质:A空气;W水。第四字母表示外部冷却介质的循环方式:N自然对流;F强迫循环(风扇、泵等)。,9,一、变压器的基本原理与结构,2.常见的冷却方式有自然冷却(ONAN)、自然油循环风冷(ONAF)和强迫油循环风冷或水冷(OFAF、OFWF、ODAF、ODWF)等冷却方式。为了适应不同负荷、不同运行环境等情况,一台变压器可同时具有多种冷却方式。自然冷却(ONAN)100容量;自然冷却(ONAN)67及以上容量,自然油循环风冷(ONAF)100容量;如大部分国产风冷变压器。自然冷却(ONAN)60容量
6、,自然油循环风冷(ONAF)80容量,强油循环风冷(OFAF、ODAF)100容量;如日本三菱变压器。无自然冷却能力,强迫油循环风冷或水冷(OFAF、ODAF)100容量。,10,一、变压器的基本原理与结构,考虑到变压器运行维护的简化,110(66)kV220kV变压器一般采用自然或自然油循环风冷冷却方式,220kV500(330)kV采用以上一种、两种或三种冷却方式。对于具有多种冷却方式的变压器,应根据负荷和油温,制定安全和合理的冷却系统的控制策略,并在控制回路中予以实现。,11,一、变压器的基本原理与结构,三、油浸式变压器的额定温升在额定使用条件和额定负荷下的温升称为额定温升。我国规定变压
7、器的额定使用条件为:最高气温+40,最高月平均气温+30,最高年平均气温+20,最低气温-25(对户外)或-5(对户内)。变压器各部分温升不得超过表中数值。自然油循环自冷、风冷 迫油循环风冷 导向强迫油循环风冷绕组对环境的平均温升()65 65 70 绕组对油的平均温升()21 30 30 油对环境的平均温升()44 35 40 顶层油对环境的温升()55 45 45,12,一、变压器的基本原理与结构,四、变压器的绝缘老化1.绝缘老化现象(1)绝缘老化 变压器在长期运行中,由于受到大气条件和其他物理化学作用的影响,其绝缘材料的机械强度和电气强度逐渐衰退的现象,称为绝缘老化。(2)绝缘老化的判据
8、 绝缘老化程度不能只按电气强度来判断,必须考虑机械强度的降低程度,而且主要由机械强度的降低程度来确定。(3)影响绝缘老化的因素 变压器的绝缘老化,主要是由于温度、湿度、氧气和油中的某些分解物所引起的化学反应的影响,其中高温是促成老化的直接原因。,13,一、变压器的基本原理与结构,2.变压器的热老化定律:绕组热点温度每增加6(每增加1),老化加倍,即预期寿命缩短一半,此即热老化定律(或称绝缘老化的6规则)。据上式可计算各温度下的老化率,如表所示。各温度下的老化率 h()80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 2n
9、 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64 128 8 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128,14,一、变压器的基本原理与结构,五、变压器的过负荷运行1变压器的负荷能力 变压器的负荷能力是指,变压器在短时间内所能输送的容量,在一定条件下,它可能超过额定容量。负荷能力的大小和持续时间受下述条件限制:(1)变压器的电流不得超过规定的限值(2)温度(热点温度及与绝缘材料接触的金属部件的温度)不得超过规定的限值;(3)在整个运行期间,变压器的绝缘老化不得超过正常值。,15,一、变压器的基本原理与结构,2负荷状态分类(1)正常周期性负荷。指遵
10、循等值老化原则的负荷。(2)长期急救周期性负荷。这是由于系统中部分变压器长时间(数周或数月)退出运行而引起,将导致运行变压器的老化加速,但不直接危及绝缘的安全。(3)短期急救负荷。这是由于系统中发生了事故,导致变压器短时间内严重过载。运行变压器绕组热点温度可能达到危险的程度,并可能导致绝缘强度暂时下降。这种负荷的持续时间一般应小于0.5h。对于过负荷能力的计算可参照变压器运行规程及有关厂家说明,对于现场规程中应当进行明确。,16,一、变压器的基本原理与结构,六、自耦变压器的特点和运行方式:1特点 高、中压侧共用一部分绕组。即高、中压绕组之间,不仅有电磁联系,更有电路上的直接联系。故此,自耦变压
11、器的损耗低,传输效率高。2缺点(1)高压侧的电压易于传递到中压电路,所以中压电路的绝缘必须按较高电压设计;(2)高、中压绕组之间的漏磁场较小,电抗较小,短路电流及其效应比普通双绕组变压器大;,17,一、变压器的基本原理与结构,(3)高、中压侧的三相连接方式必须相同,即均为Y或D型(常用Y型);(4)运行方式多样化,继电保护整定较困难;(5)在有分接头调压的情况下,很难取得绕组间的电磁平衡,有时造成轴向作用力的增加。3容量和标准容量(1)电压、电流关系,18,一、变压器的基本原理与结构,:(2)容量传输关系 2 2称自耦变压器的通过容量;22称自耦变压器的额定通过容量。传输功率由两部分组成:一部
12、分 2 212(即 2 1)为经串联绕组由电路直接传输的功率;另一部分 2 2 1112(即 2)为经公共绕组由电磁感应作用传输的功率。由电磁感应作用传输的最大功率,即公共绕组的容量,称自耦变压器的标准容量。,19,一、变压器的基本原理与结构,4.自耦变压器的效益系数:用完全相同的材料制成的普通变压器和自耦变压器的通过容量之比,即自耦变压器标准容量与通过容量之比,称为自耦变压器的效益系数,用表示,即值小于1。值越小,说明自耦变压器与用完全相同的材料制成的普通变压器相比,通过容量显得越大,其经济效益越显著。随12的减小(最小等于1)而减小,因此,当1与2相差不大,即12较小时,较小,采用自耦变压
13、器经济效益较显著。目前,国内外实际应用的自耦变压器,其123,即23 0.67。,20,一、变压器的基本原理与结构,5自耦变压器的第三绕组 第三绕组接成三角形,其作用是:(1)消除三次谐波电压分量;(2)减小自耦变压器的零序阻抗;(3)用来连接发电机或调相机;(4)用来对附近地区或厂(所)用电系统供电。第三绕组的容量:(1)如果仅用来补偿三次谐波电流,其容量一般为标准容量的1/3;(2)如果还用来连接发电机或调相机,其容量等于标准容量。自耦变压器有了第三绕组,在材料消耗、尺寸、质量、价格等方面都有增加,但与同等的普通三绕组变压器相比,价格只有后者的6570。,21,一、变压器的基本原理与结构,
14、6自耦变压器的过电压问题 由于自耦变压器的高、中压绕组有电气连接,存在过电压从一个电压级电网向另一个电压级电网传递的可能性,因此,必须采取相应的技术措施。(1)各侧装设避雷器,防止雷电过电压。(2)中性点接地。自耦变压器的中性点必须直接接地或经过小电抗接地,以避免当高压侧电网发生单相接地时,在中压绕组的其它两相出现过电压。所以,自耦变压器只能用在高、中压侧均为中性点直接接地系统中。,22,一、变压器的基本原理与结构,23,一、变压器的基本原理与结构,7自耦变压器的过负荷自耦变压器有三种运行方式,即 1)联合运行方式:在高中、高低及中低压侧之间均有功率交换;2)纯自耦运行方式:只在高中压侧之间有
15、功率交换;3)纯变压运行方式:只在高低或中低压侧之间有功率交换。在选择自耦变压器时,必须掌握其各个绕组的负荷,尤其要知道绕组上的最大负荷;在运行时,也必须知道绕组间的负荷分布,以便确定该种运行方式是否容许,同时也可计算在各种运行方式下绕组上的功率损耗。,24,一、变压器的基本原理与结构,对于纯自耦和纯变压运行方式比较简单,最典型的联合运行方式有两种:(1)方式一:高压侧同时向中、低压侧(或中、低压侧同时向高压侧)送电,在此运行方式下,最大传输功率受到串联绕组容量的限制。(2)方式二:中压侧同时向高、低压侧(或高、低压侧同时向中压侧)送电,在此运行方式下,最大传输功率受到公共绕组容量的限制。因此
16、,对于自耦变压器还需监视公共绕组的负荷电流。,25,一、变压器的基本原理与结构,七、变压器的并列运行1.并列运行条件,所谓并列运行,就是指将各台变压器需并列侧的绕组分别接到公共的母线上。变压器并列运行必须满足以下条件:1)各侧绕组的额定电压分别相等,即变比相等;2)各对绕组的额定短路电压分别相等;3)接线组别相同。第一、二个条件不可能绝对满足,一般规定变比相差不得超过0.5,短路电压相差不得超过10。,26,一、变压器的基本原理与结构,2不满足变压器并列运行条件时的运行(1)变比不同的变压器并列运行 设、号变压器的变比分别为、,二次侧电势分别为2、2。如果,则22,当一次侧接上电源后,二次绕组
17、回路中存在电势差。所以,在二次侧未接上负荷之前(即空载时),即存在平衡电流2(设22,则其方向与 2方向相同),一次绕组相应地出现平衡电流1。当二次侧接上负荷后,设号变压器的负荷电流为,号变压器的负荷电流为,则两台变压器二次绕组中的总电流分别为 2 2,2 2 由于平衡电流叠加在负荷电流上,使得一台变压器(二次侧电压较高的)负荷加重,另一台变压器(二次侧电压较低的)负荷减轻。如果增大的负荷超过前者的额定容量,则必须校验其是否在容许范围内。,27,一、变压器的基本原理与结构,(2)短路电压不同的变压器并列运行 设有台短路电压不同(即短路阻抗不同)的变压器并列运行,经推导得,第台变压器的负荷为 台
18、变压器总负荷;、第(1,2,)台变压器的额定容量及短路电压标么值。可见,当数台变压器并列运行时,如果短路电压不同,其负荷不按额定容量成比例分配。负荷分配与短路电压成反比,短路电压小的变压器可能过负荷。,28,一、变压器的基本原理与结构,如果对二次侧电压较高的变压器选用较大的短路电压,对二次侧电压较低的变压器选用较小的短路电压,则短路电压不同和变比不同所产生的效果可互相补偿,从而可减少过负荷。,29,一、变压器的基本原理与结构,30,一、变压器的基本原理与结构,八、变压器的经济运行变压器经济运行是寻求降低变压器运行中的有功功率损耗、提高其运行效率,以及降低变压器的无功功率损耗、提高变压器电源侧的
19、功率因数。同时,变压器经济运行也是降低电力系统网损的重要措施。1.双绕组变压器的经济负载系数 负载系数,。变压器的有功功率损耗及其因消耗无功功率而使电网增加的有功功率损耗之和,称为变压器的综合功率损耗,用表示。即,31,一、变压器的基本原理与结构,(2)综合功率经济负载系数。令=0,可得最低(效率最高)时所对应的值,称为综合功率经济负载系数,用表示。有 即JZ2=0(负载综合功率损耗与空载综合功率损耗相等),综合功率经济负载系数()最低,效率最高。,32,一、变压器的基本原理与结构,(3)最低综合功率损耗率。2短路电压相近的台并列运行变压器的经济负载系数 短路电压相近的具体条件是:变压器间短路
20、电压的差值%5。这时,可认为负载按容量成比例分配,即负载系数相同。设第台变压器有 则第台变压器的综合功率损耗为,33,一、变压器的基本原理与结构,类似地,得综合功率损耗率、综合功率经济负载系数、最低综合功率损耗率为,34,一、变压器的基本原理与结构,双绕组变压器的经济运行区由于综合功率经济负载系数只是曲线=()上的一点,因此国家标准GB/T 13462-92提出了变压器的经济运行区的概念,并给出了按综合功率确定经济运行区的方法。其确定原则是:变压器在额定负载下的运行应属于经济运行区。因此,经济运行区的上限值定为1=1;经济运行区的下限为2,其对应的损耗率与额定负载损耗率短路电压相近、容量相同的
21、双绕组变压器并列运行的经济运行方式(有兴趣的可以参照相关资料),35,二、变压器的异常运行状态,一、变压器的常见异常本体油类,渗漏油,油枕,压力释放阀,油位计,硅胶,套管及本体油色油位异常等。油温升高,接线错误,温度计失灵,主变过载等。气类,轻瓦斯发信,气体的性质判断故障情况,声音:正常时应为持续均匀的“嗡嗡”声,不正常声音如下。,主变常见的异常,本体油类,渗漏油,油枕,压力释放阀,油位计,硅胶,套管及本体油色油位异常等。油温升高,接线错误,温度计失灵,主变过载等。气类,轻瓦斯发信,气体的性质判断故障情况,声音:正常时应为持续均匀的“嗡嗡”声,不正常声音如下。,声音判断主变异常,均匀较沉重的“
22、嗡嗡”声,可能是变压器负荷增加,铁芯振动增在引起。结合负荷变化判断。短时“哇哇”声,时间短,很快恢复,可能是变压器受短路电流冲击,主要负序电流引起。如系统故障,负荷突变,大动力设备启动等。持续尖细的“哼哼”声,声音可能忽强忽弱,则可能是系统中铁磁谐振造成,,“吱吱”尖锐声或“叭叭”声,可能内部有拉弧放电,如主变分接头接触不良,绝缘对地放电等。金属碰撞的“叮当”声或钢片振动的“营营”声,表明变压器内部机械异常,有可能发展为严重的内部故障。发出不均匀且响声很大的放电爆炸声或拉弧声,表明内部严重故障,处理不及时可能导致变压器的损坏。,油色谱分析结果,甲烷(CH4);乙烷(C2H6);乙烯(C2H4)
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