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2.2 电力线路的参数及数学模型

2.2 电力线路的参数及数学模型
2.2 电力线路的参数及数学模型

2.2电力线路的参数及数学模型

电力线路分为架空线路和电缆线路。由于架空线路比电缆线路建造费用低,施工期短,维护方便,因此架空线路应用更为广泛。

2.2.1 电力线路的基本结构

1.架空线路

架空线路主要由导线、避雷线(又称架空地线)、杆塔、绝缘子串和金具等部分组成,如图(2-11)所示。导线用来传导电流,输送电能。避雷线用来将雷电流引入大地,保护线路免遭直击雷的破坏。杆塔用来支撑导线和避雷线,并使导线和导线之间、导线与接地体之间保持必要的安全距离。绝缘子用来使导线与导线、导线与杆塔之间保持绝缘状态,它应能承受最高运行电压和各种过电压而不致被击穿或闪络。金具是用来固定、悬挂、连接和保护架空各主要元件的金属器件的总称。

图2-11架空线路

2.电缆线路

电缆是将导电芯线用绝缘层及防护层包裹,敷设于地下、水中、沟槽等处的电力线路。由于其造价高,故障后检测故障点位置和维修较麻烦等缺点,因而使用范围远不如架空线路。但电缆线路具有占地面积少,供电可靠,极少受外力破坏,对人身也较安全,可使城市美观等优点。因此,在大城市空中走廊的地区,在发电厂和变电所的进出线处,在穿过江河湖海地区以及国防或特殊需要的地区,往往都采用电力电缆线路。

2.2.2电力线路的参数

对电力系统进行定量分析及计算时,必须知道其各元件的等值电路和电气参数。本节主要介绍电力线路的参数及其计算。

电力线路的电气参数是指线路的电阻r、电抗x、电导g和电纳b。下面就架空线路参数进行讨论(架空线一般采用铝线、钢芯铝线和铜线)。

1. 输电线路的电阻

有色金属导线(含铝线、钢芯铝线和铜线)每单位长度的电阻可引用电路课程中导体的电阻与长度、导体电阻率成正比,与横截面积成反比的原理计算:

(2-26)

式中,r为导线单位长度电阻,;为导线材料的电阻率,;S为导线截面积,mm2。

在电力系统计算中,导线材料的电阻率采用下列数值:铜为18.8,铝为

31.5。它们略大于这些材料的直流电阻率,其原因是:①通过导线的三相工频交流电流,而由于集肤效应和邻近效应,使导线内电流分布不均匀,截面积得不到充分利用等原因,交流电阻比直流电阻大;②由于多股绞线的扭绞,导线实际长度比导线长度长2%~3%;③在制造中,导线的实际截面积比标称截面积略小。

由于用式(2-26)计算的电阻同导线的直流电阻相差很小,故在实际应用中,通常就用导线的直流电阻替代,导线的直流电阻通常可从产品目录或手册中查得。但由于产品目录或手册中查得的通常是20℃时的电阻值,而线路的实际运行温度又往往异于20℃,要求较高精度时,t℃时的电阻值rt可按下式计算:

(2-27)

式中,r 20为20℃时的电阻值,a为电阻温度系数,对于铜a=0.00382(1/℃),铝a=0.0036(1/℃)。

2. 输电线路的电抗

电力线路电抗是由于导线中通过三相对称交流电流时,在导线周围产生交变磁场而形成的。对于三相输电线路,每相线路都存在有自感和互感,当三相线路对称排列或不对称排列经完整换位后,与自感和互感相对应的每相导线单位长度电抗可按以下公式计算(根据安培环路定律,推导过程略):

(1) 单导线单位长度电抗

(2-28)

式中,r为导线的半径,(mm或cm);为导线材料的相对导磁系数,对于铝和铜=1;D m为三相导线几何均距,(mm或cm),其单位与导线的半径相同,当三相导线相间距离为D ab,D bc,D ca时,则几何均距为

(2-29)

若三相导线为如图(2-12)所示的水平排列,即

若导线为如图所示的等边三角形排列,即

(a)水平排列(b)等边三角形排列

图(2-12)三相导线排列方式

将f=50Hz,=1代入式(2-29)即可得

(2-30)

由上面的计算公式可见,由于输电线路单位长度的电抗与几何均距、导线半径为对数关系,故导线在杆塔上的布置及导线截面积的大小对导线单位长度的电抗x影响不大,在工程的近似计算中一般可取为

x=0.4。

(2) 分裂导线单位长度电抗

分裂导线每相导线由多根分裂导线组成,各分导线布置在正多边形的顶点,由于分裂导线改变了导线周围的磁场分布,从而减小了导线的电抗,分裂导线线路每相单位长度的电抗仍可用式(2-30)计算,但式中

的r要用分裂导线的等值半径r eq替代,其值为

(2-31)

式中,n为每相导线的分裂根数;r为分裂导线中每一根导线的半径,d1i为分裂导线一相中第1与第i

根导线之间的距离,i=2,3,... ,n;为连乘运算的符号。

当分裂导线经过完全换位后,其单位长度的电抗计算公式为

(2-32)

由分裂导线等值半径的计算公式可见,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但分裂根数超过三四根时,电抗下降逐渐减慢,所以实际应用中分裂根数一般不超过四根。分裂导线间距增大也可使电抗减小,但间距过大又不利于防止线路产生电晕,其导线间距系数一般取1.12左右。与单根导线相同,分裂导线的几何均距、等值半径与电抗成对数关系,其电抗主要与分裂的根数有关,当分裂根数为2、3、4根时,每公里电抗分别为0.33、0.30、0.28左右。

3. 输电线路的电导

架空输电线路的电导主要与线路电晕损耗以及绝缘子的泄漏电阻有关。通常前者起主要作用,而后者因线路的绝缘水平较高,往往可以忽略不计,只有在雨天或严重污秽等情况下,泄漏电阻才会有所增加。所谓电晕现象,就是架空线路带有高电压的情况下,当导线表面的电场强度超过空气的击穿强度时,导体附近的空气游离而产生局部放电的现象。空气在游离放电时会产生蓝紫色的荧光、放电的“吱吱声”以及电化学产生的臭氧(O3)气味,这些现象要消耗有功电能,就称为电晕损耗。电晕产生的条件与导线上施加的电压大小、导线的结构及导线周围的空气情况有关,线路开始出现电晕的电压称为临界电压U cr。当三相导线为三角形排列时,电晕临界相电压的经验公式为

(2-33)

式中,n为分裂导线的根数,r为导线的半径(cm),m1考虑导线表面情况的系数,对于多股绞线

m1=0.83~0.87;m2考虑气象状况的系数,对于干燥和晴朗的天气m2=1,对于有雨雪雾等的恶劣天气m2=0.8~1;r eq为导线的等值半径;D m为几何均距;为空气的相对密度,正常工作情况下,一般取,K m为分裂导线表面的最大电场强度,即导线按正多角形排列时多角形顶点的电场强度与平均电场强度的比值:

对于水平排列的线路,两根边线的电晕临界电压比上式算得的值高6%,而中间相导线的则较其低4%。

当实际运行电压过高或气象条件变坏时,运行电压将超过临界电压而产生电晕。运行电压超过临界电压愈多,电晕损耗也愈大。如果三相电路每公里的电晕损耗为△P g,则每相等值电导

(2-34)

式中,△P g单位为MW/km ,UL线电压,单位为kV

实际上,在线路设计时总是尽量避免在正常气象条件下发生电晕。从公式(2-34)可以看出,线路结构方面能影响U cr的两个因素是几何均距D m和导线半径。由于D m在对数符号内,故对U cr的影响不大,而且增大D m会增加杆塔尺寸,从而大大增加线路的造价;而U cr却差不多与成正比,所以,增大导线半径是防止和减小电晕损耗的有效方法。在设计时,对220kV以下的线路通常按避免电晕损耗的条件选择导线半径,对于220kV 及以上的线路,为了减少电晕损耗,常常采用分裂导线来增大每相的等值半径,在特殊情况下也采用扩径导

线。由于这些原因,在一般的电力系统计算中可以忽略电晕损耗,即认为g≈0。

4. 输电线路的电纳

在输电线路中,导线之间和导线对地都存在电容,当三相交流电源加在线路上时随着电容的充放电就产生了电流,这就是输电线路的充电电流或空载电流。

反映电容效应的参数就是电容。三相对称排列或经完整循环换位后输电线路单位长度电纳可按公式计算(推导过程略)。

(1)单导线单位长度电纳为

(2-35)

式中,D m、r的代表的物理意义分别为三相导线几何均距、导线的半径。显然由于电纳与几何均距、导线半径也有对数关系,所以架空线路的电纳变化也不大,其值一般在左右。

(2)分裂导线单位长度电纳为

式中,r eq为分裂导线的等值半径,D m为三相导线几何均距,(mm或cm),其单位与导线的半径相同。当每相分裂导线根数分别为2、3、4根时,每公里电纳约分别为。

采用分裂导线由于改变了导线周围的电场分布,等效地增大了导线半径,从而增大了每相导线的电纳。

2.2.3电力线路的数学模型

三相输电线路通以交流电流时,导体周围产生电磁场,该电磁场沿线做均匀分布,电磁能转变为热能也是沿全线进行的,故三相输电线路是一分布参数的电路。三相输电线路正常运行时,三相电压、电流处于对称情况,分析时就以其中一相即可。输电线路的单相等值电路为

图2-13电力线路的单相等值电路

用图2-13所示的分布参数等值电路进行输电线的电气计算是比较复杂的,为了简化计算,工程上一般根据线路的长短采用以下几种等值电路。

1.短电力线路的一字形等值电路

对于线路长度不超过100km的短架空线路和不长的电缆线路,称短电力线路;当电压不高时线路电纳及电导可忽略不计。这样就得到了只有电阻和电抗两个参数表示的一字形等值电路,Z=R+jX,如图2-14所示。

图2-14 一字型等值电路图2-15 双端口网络由图可得

(2-37)

将式(2-37)与电路理论课程中介绍的双端口网络方程式相比较,双端口网络如图2-15所示,

(2-38)

可得这种等值电路的通用常数A、B、C、D ,其中A=1,B=Z,C=0,D=1。

传输参数矩阵:

2.中等长度线路的П型和Τ型等值电路

电力线路的模型,是一个分布参数的电路。以架空线路为重点,要能分析各种因素(例如天气)对架空线路参数的影响,并根据导线标号、它们在杆塔的布置和线路长度,计算线路的阻抗、导纳、电晕、临界电压等参数,来建立等值电路模型。

对于长度在100-300km的架空线路或不超过100km的电缆线路,称中等长度电力线路,其电纳的影响已不能忽略,故通常采用П型和Τ型等值电路。如图2-16所示,其中,常用的是∏型等值电路。

(a)П型等值电路(b)Τ型等值电路

图2-16 中等长度线路等值电路

在П型等值电路中,除串联的线路总阻抗Z=R+jX之外,还将线路的总导纳Y=jB分为两半,分别并联在线路的始末端。在Τ型等值电路中,线路的总导纳集中在中间,而线路的总阻抗则分为两半,分别串联在它的两侧。因此,这两种电路都是近似的等值电路,而且,相互间并不等值,即它们不能用△-Y变换公式相互变换。

由图2-16可得流过串联阻抗Z的电流为

从而得到始端电压电流与末端电压电流的关系为

(2-39)

(2-40)

写成矩阵形式为

(2-41)

将式(2-41)与式(2-39)相比较,可得这种等值电路的通用常数

类似地,可得Τ型等值电路中的通用常数

若已知A、B、C、D参数,也可由以上公式推导出П型等值电路各参数与传输参数的关系:

上述计算得到的参数与图(2-16)中П型等值电路参数一致。

例(2-1)某110kV架空线路全长100km,导线水平排列,相间距离为4m,导线型号为LGJ-240,导线半径为r=10.8mm。试计算线路的电气参数,并作出П型等值电路。

解:

每公里线路电阻的计算:

r=ρ/S=31.5/240=0.1313(Ω/km)

每公里电抗计算

导线水平排列时的几何均距为:

Dm=1.26D=1.26*4000=5040(mm)

电抗:

电纳:

全线路参数为:

R=rl=0.1313*100=13.13(Ω)

X=xl=0.401*100=40.1(Ω)

B=bl=2.84*10-6*100=2.84*10-4(S)

B/2=j1.42*10-4

(a)П型等值电路(b)Τ型等值电路

图2-17 例2-1 线路等值电路

3.远距离输电线路的等值电路

若线路是长度超过300km的架空线路和超过100km的电缆线路,属于远距离输电线路,这种线路等值电路也可采用П型或Τ型等值电路。

为传播常数,Zc为线路特征阻抗,也称为波阻抗,式中,α为行波振幅衰减系数,β表征行波相位的变化情况,称为相位系数,z,y为线路单位长度阻抗和导纳。

远距离输电线路的П型或Τ型等值电路如图2-18所示,实际应用时大多采用П型等值电路,

(a)П型等值电路(b)Τ型等值电路

图2-18 线路等值电路

根据上述的A、B、C、D参数,可推导出远距离输电线路П型等值电路中的各参数与传输参数的关系,

对于远距离输电线路,若不考虑其分布参数,将给计算结果带来较大的误差,电阻误差大于10%,电抗次之,电纳更次之。

标准架空输电线路电气参数计算

架空输电线路电气参数计算

一、提资参数表格式 二、线路参数的计算: 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多分裂导线以此类推。Array 1)单回路单导线的正序电抗: X1=0、0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz);

d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0、779r r-导线的半径,(m)。 2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0、0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m);

n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=1、091(r e S3)1/4 n=6 R e=1、349(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。 3)双回路线路的正序电抗: X1=0、0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。 dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。b′。 d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m); c 。a′。 R e-相分裂导线的有效半径,(m); R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′) 国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版 P18~P19

电力变压器主要技术参数

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电力变压器的详细技术参数

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电力变压器的参数与数学模型

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电力变压器的参数与数学模型 2.3.1理想变压器 对于理想变压器,假定: 绕组电阻为零;因此绕组损耗I2R为零。铁心磁导率是无穷大,所以铁心磁阻为零。不计漏磁通;即整个磁通为铁心和一次侧绕组、二次侧绕组相交链的磁通。不计铁心损耗。 图2-20双绕组变压器内部结构图2-21 双绕组变压器示意图从安培和法拉第定律知: (2-46) 磁场强度矢量Hc 为 (2-47) 其中,磁场强度、磁感应强度和磁通量的关系为 由于理想变压器铁心磁导率为无限大,则磁阻R c近似为零。 (2-48) 上式可写为: 图2-21为双绕组变压器的示意图。 (2-49) 或者 图2-21中的标记点表示电压E1和E2,在标记点侧是+极,为同相。如果图2-21中的其中一个电压极性反向,那么E1与E2相位相差180o。 匝数比k定义如下:

理想单相双绕组变压器的基本关系为 (2-50) (2-51) 由推导可得两个关于复功率和阻抗的关系如下。图2-21中流进一次侧绕组的复功率为 (2-52) 代入(2-50)和(2-51) (2-53) 可见,流进一次侧绕组的复功率S1与流出二次侧绕组的复功率S2相等。即理想变压器没有有功和无功损耗。 如果阻抗Z2与图2-21中理想变压器的二次侧绕组相连,那么 (2-54) 这个阻抗,当折算到一次侧时,为 (2-55) 因此,与二次侧绕组相连的阻抗Z2折算到一次侧,需将Z2乘以匝数比的平方k2。 2.3.2实际双绕组变压器 1.简化条件 实际单相双绕组变压器,与理想变压器的区别如下: 计及绕组电阻;铁心磁导率为有限值;磁通不完全由铁心构成;计及铁心有功和无功损耗。 图2-22实际单相双绕组变压器的等效电路图 电阻串联于图中一次侧绕组,用于计及该绕组损耗I2R。电抗为一次绕组的漏电抗,串联于一次绕组用于计及一次绕组的漏磁通。这个漏磁通是仅与一次绕组交链的磁通的组成部分,它引起电压降落,对应且超前。漏电抗引起无功损耗。类似的,二次绕组中串联了电阻和电抗。 由于变压器铁心磁导率为有限值,式(2-48)中磁阻为非零。除以,化简后得到,

2.3-电力变压器的参数与数学模型

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理想单相双绕组变压器的基本关系为 (2-50) (2-51) 由推导可得两个关于复功率和阻抗的关系如下。图2-21中流进一次侧绕组的复功率为 (2-52) 代入(2-50)和(2-51) (2-53) 可见,流进一次侧绕组的复功率S1与流出二次侧绕组的复功率S2相等。即理想变压器没有有功和无功损耗。 如果阻抗Z2与图2-21中理想变压器的二次侧绕组相连,那么 (2-54) 这个阻抗,当折算到一次侧时,为 (2-55) 因此,与二次侧绕组相连的阻抗Z2折算到一次侧,需将Z2乘以匝数比的平方k2。 2.3.2实际双绕组变压器 1.简化条件 实际单相双绕组变压器,与理想变压器的区别如下: 计及绕组电阻;铁心磁导率为有限值;磁通不完全由铁心构成;计及铁心有功和无功损耗。 图2-22实际单相双绕组变压器的等效电路图 电阻串联于图中一次侧绕组,用于计及该绕组损耗I2R。电抗为一次绕组的漏电抗,串联于一次绕组用于计及一次绕组的漏磁通。这个漏磁通是仅与一次绕组交链的磁通的组成部分,它引起电压降落,对应且超前。漏电抗引起无功损耗。类似的,二次绕组中串联了电阻和电抗。 由于变压器铁心磁导率为有限值,式(2-48)中磁阻为非零。除以,化简后得到,

输电线路节能导线技术参数

输电线路节能导线应用试点工程导线选型参考资料 一、导线技术参数及参考价格 导线技术参数和参考价格见附件1。 二、专题报告格式要求 根据交流输电线路的特点,专题报告建议包含如下几项内容: 1.工程概况,包含路径概况、电力系统条件、气象条件和杆塔条件等内容; 2.导线组合及型号选择,包含导线截面和分裂数、分裂间距、参与比选的导线技术参数; 3.导线电气性能比较,包含载流量,电阻损失的比较; 4.导线机械特性比较,包含导线弧垂、导线过载能力、杆塔荷载的影响及风偏角的比较; 5.线路造价分析,包含导线总体价格、杆塔耗钢价格、增量投资回收年限等经济性比较。 6.选型总结,包含对三种节能导线提出设计推荐使用排序,对于工程中有特殊情况制约某类节能导线的使用(如重冰区、大风区),需在报告中明确说明。 三、交流电阻计算方法及参数选取 计算导线载流量及电阻损耗中的交流电阻时,建议采用以下参数: 1.电阻温度系数α取值时,硬铝线(61%IACS)取

0.00403;硬铝线(61.5%IACS)取0.00405;高导硬铝线(63%IACS)取0.00416;铝合金线(52.5%IACS、53%IACS)取0.0036;中强度铝合金线(58.5%IACS)取0.00386; 2. 计算载流量时,导线允许温度一般采用700C,必要时可采用800C,风速V取值0.5m/s,日照强度J S取值为1000W/m2,导线表面的辐射散热系数E取0.9,导线表面吸热系数αs取0.9,包尔茨曼常数S取值5.67×10-8W/m2;环境温度为最高气温月的平均气温。 3. 计算电能损耗时,风速V取值0.5m/s,日照强度J S 取值为1000W/m2,导线表面的辐射散热系数E取0.9,导线表面吸热系数αs取0.9,包尔茨曼常数S取值 5.67×10-8W/m2;,环境温度为当地年平均气温; 4. 交直流电阻比暂按日本电线与电缆制作协会颁发的标准JCS 0374:2003“裸线载流量计算方法”进行计算。 四、杆塔选取原则 试点工程杆塔统一采用输电线路通用设计杆塔,使用时考虑如下三个方面: 1.按照对地距离和交叉跨越的要求,选用呼高合理的杆塔。 2.校核杆塔荷载和塔头间隙,在塔头间隙满足要求的情况下,使用钢芯铝绞线适用的原杆塔,当节能导线引起塔

电力变压器论文

电力变压器论文 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

福建电力职业技术学院 毕业论文 题目:浅谈变压器抗短路能力 提高的方法 专业:发电厂及电力系统 年级:2015级大专函授 学生姓名:王贵元 学号: 指导教师:黄朵 成人教育中心 2017年7月21日 目录 8 浅谈变压器抗短路能力提高的方法 摘要

2015年3月7日,石狮鸿山消防中队接到群众报警,称位于石狮锦尚工业区附近一室外变压器突然着火。接到报警后,该中队立即出动2辆消防车赶赴现场扑救,十几分钟后火灾被扑灭。目前,起火原因正在进一步调查中。2017年2月14日凌晨03时16分许,莆田荔城拱辰中队接到报警称:在荔城区拱辰街道幸福小区对面变压器着火,中队接到警后迅速赶赴现场。经侦查和询问得知变压器已断电,指挥员迅速下令警戒一组拉好警戒,防止无关人员进入;灭火一组利用干粉灭火器进行火势控制;灭火二组从大力车单干线出一把水枪对明火进行扑灭。为了防止复燃,消防官兵们又利用火钩、锄头等工具进行残火、余火的消灭。电力变压器是传输、分配电能的枢纽,是电力网的核心元件,其可靠运行不仅关系到广大用户的电能质量,也关系到整个系统的安全程度。电力变压器的可靠性由其健康状况决定,不仅取决于设计制造、结构材料,也与检修维护密切相关。本文就电力系统中变压器抗短路能力的提高的问题进行了探讨。 关键词:电力变压器短路电流策略 1 电力变压器概述 电子电力变压器主要是采用电力电子技术实现的,其实现过程所示。其基本原理为在原方将工频信号通过电力电子电路转化为高频信号,即升频,然后通过中间高频隔离变压器耦合到副方,再还原成工频信号,即降频。通过采用适当的控制方案来控制电力电子装置的工作,从而将一种频率、电压、波形的电能变换为另一种频率、电压、波形的电能。由于中间隔离变压器的体积取决于铁芯材质的饱和磁通密度以及铁芯和绕组的最大允许温升,而饱和磁通密度与工作频率成反比,这样提高其工作频率就可提高铁芯的利用率,从而减小变压器的体积并提高其整体效率。 2 变压器短路实验的分析 中国正在构建安全可靠、经济高效的电网,未来将形成由四个同步电网(“三华”电网、东北电网、西北电网和南方电网)异步联接构成的全国互联电网。特别是全国互

电力变压器基本型号及参数知识

电力变压器基本型号及参数知识 干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思就是箔式绕组,如果就是R则表示为缠绕式绕组,如果就是L则表示为铝绕组,如果就是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示就是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思就是一次额定电压,0.4KV意思就是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。(2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。(3)绕

组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。(5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。(6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。(7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。(8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下:

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

架空输电线路中导线的选型..

架空输电线路中导线的选型 牟俊 (中工武大设计研究有限公司,武汉市,430072) 摘要:随着社会科技的进步发展,架空输电线路中导线的形式越来越多样化,导线受环境、材质、输送容量等多种因素的影响,在实际应用中如何选择合适的导线? 关键词:输电线路;导线;选型;经济电流密度 0引言 在架空输电线路的设计中,导线的选型至关重要,架空输电线路工程本是导线与杆塔结合的艺术,目前国家电网提出打造坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。对目前导线产品的多样性,每种产品优缺点不同,我们需要根据输送容量和线路环境因素,选择经济适用的导线。 1、导线的选型原则 送电线路的导线和地线长期在旷野、山区或湖海边缘运行,需要经常耐受风、冰等外荷载的作用,气温的剧烈变化以及化学气体等的侵袭,同时受国家资源和线路造价等因素的限制。因此,在设计中特别是大跨越地段,对电线的材质、结构等必须慎重选取。 选定电线的材质、结构一般应考虑以下原则: ⑴导线材料应具有较高的导电率。但考虑国家资源情况,一般不应采用铜线。

⑵导线和地线应具有较高的机械强度和耐振性能。 ⑶导线和地线应具有一定的耐化学腐蚀,抗氧化能力。 ⑷选择电线材质和结构时,除满足传输容量外还应保证线路的造价经济和技术合理。 2、导线截面的选择 架空送电线路导线截面一般按经济电流密度来选择,并应根据事故情况下的发热条件、电压损耗、机械强度和电晕进行校验。必要时,通过技术经济比较确定;但对110KV 及以下线路,电晕往往不成为选择导线截面的决定因素。 1)按经济电流密度选择导线截面 按经济电流密度选择导线截面所用的输送容量,应考虑线路投入运行后5~10年电力系统的发展规划,在计算中必须采用正常进行方式下经常重复出现的最大负荷。但在系统还不明确的情况下,应注意勿使导线截面选的过小。 导线截面的计算公式为 S =cos φ3J U P e (1~1) 式中 S ——导线截面,mm 2 P ——输送容量,kw U e ——线路额度电压,kv J ——经济电流密度,A/ mm 2 cos φ—功率因素

油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器 技术参数和要求 GB/T 6451--2008 1范围 本标准规定了额定容量为30 kVA及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。 本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz的油浸式电力变压器. 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993) GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993) GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD) GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD) GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986) GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991) JB/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级 3术语和定义 GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准. 4 6kV、10 kV电压等级 4.1性能参数 4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定得使用环境与运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器得铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、 空载电流、空载损耗与负载损耗)与总重。 A、额定容量(kVA):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送得容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受得工作电压、为适应电网电压变化得需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压、 C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过得电流、 D、空载损耗(kW): 当以额定频率得额定电压施加在一个绕组得端子上,其余绕组开路时所吸 取得有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、与施加得电压有关、 E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过得电流、一般以额 定电流得百分数表示、 F、负载损耗(kW): 把变压器得二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此 时变压器所消耗得功率、 G、阻抗电压(%):把变压器得二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组得短路电 流等于额定值时,此时一次侧所施加得电压、一般以额定电压得百分数表示、 H、相数与频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外 有60Hz得国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境得温度之差,称为绕组或上层油面得温升、油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平得表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级得变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV、奥克斯高科技有限公司目前得油浸变压器产品得绝缘水平为

变压器规格:电力变压器参数

变压器规格:电力变压器参数 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额 定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流, 此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路 电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以 S 表示,单相开头以 D 表示。中国国家标准频率 f 为 50Hz。国 外有 60Hz 的国家(如美国)。

I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为 65K、油面温升为 55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为 35kV 级,低压额定电压为 10kV 级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中 LI200 表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为 200kV,工频耐受电压为 85kV,低压雷电冲击耐受电压为 75kV,工频耐受电压为 35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为 LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为 75kV,工频耐受电压为 35kV,因为低压是 400V,可以不考虑。 K、联结组标号:根据变压器一.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合, 称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在 12 上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如 Dyn11 表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结,组号为(11)点 B1 双绕组变压器损耗电量分两部分计算 B1.1 铁心损耗电量 ΔAT=ΔP0(Un /Uf)2t (kW?h) (B1.1) 式中ΔAT——变压器铁心损耗电量,kW?h;ΔP0——变压器空载损耗功率,kW; Un——变压器额定电压,kV; Uf ——变压器分接头电压,kV; t——接人系统时间或计算时段,h。 B1.2 绕组损耗电量。 B1.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:ΔAR=ΔPK(Ijf / Ie )2t =ΔPK(Sjf / Se )2t (kW?h) (B1.2.1) 式中ΔAR——变压器绕组损耗电量,kW?h;ΔPK——变压器短路损耗功率,kW;Ie——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A; Sjf——变压器代表日(计算期),以视在功率表示的均方根值,kVA; Se——变压器额定容量,kVA。 B1.2.2 当只具有变压器计算期平均电流时,有:ΔAR=ΔPK(Ipj / Ie )2K2t =ΔPK(Spj / Se )2 K2 t (kW?h) (B1.2.2) 式中 Ipj——变压器计算期平均电流,A;K——负荷曲线形状系数; Spj——变压器代表日(计算期)以视在功率表示的平均负荷值,kVA。 B1.2.3 当只具有变压器计算期的最大电流值时有: ΔAR=ΔPK(Imax / Ie )2K2t =ΔPK(Smax / Se )2F t (kW?h) (B1.2.3) 式中 Imax——变压器计算期最大电流,A;Smax——变压器计算期以视在功率表示的最大负荷值,kVA; F——计算期负荷曲线的损失因数。 B1.3 双绕组变压器的损耗电量ΔA=ΔAT +ΔAR (kW?h) (BI.3)

变压器技术参数

110kv电力变压器技术参数表

110kV级油浸式电力变压器返回产品列表 产品图片 产品概述 110kV三相油浸式电力变压器依据国际电工委员会标准IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094制造。该系列产品具有优良的耐冲击性能、机械强度大、抗短路能力强、低局放、低噪音、低损耗、密封性能好、少维护等特点,可作为发电厂主变压器、变电站、城乡电网输变电用。产品已通过两部鉴定,2002年度国家监督抽查合格。 结构特征 1、铁芯选用优质冷轧晶粒取向硅钢片,采用全斜无孔结构,用低磁钢板作拉板,将上、下夹件与铁芯牢固地连接成一个钢体结构,从而获得较小的空载损耗和较低的噪音。 2、根据变压器容量的大小,绕组采用圆筒式、螺旋式、连续式等结构,对于110kV及以上电压等级的绕组,则采用纠结式或内屏式结构,从而有效地改善了冲击电压分布,导线采用换位导线或复合导线,以减少绕组的附加损耗,并采用计算机模拟计算电场和绕组的冲击特性,保证了绕组优良的电气特性和冲击强度,在工艺上则采用有效的措施保证其安全、可靠运行。 3、变压器器身压紧结构采用整圆绝缘压板。套装工艺采用绕组整体组装,从而提高了产品的可靠性。 4、油箱采用平顶钟罩式结构,箱壁焊有折板式加强铁、提高了油箱的机械强度,为了降低变压器的杂散损耗,大型变压器在油箱内壁装有磁屏蔽。 5、为防止变压器在运输中产生器身位移,器身在油箱设有定位装置。采用密封式储油柜,使变压器油与大气隔离避免油受潮和老化,端部装有指针式油位计。根据变压器油重,油箱顶部装有压力释放阀,确保了产品的安全运行。 引用标准 GB1094.1-1996 电力变压器总则 GB1094.2-1996 电力变压器温升 GB1094.3-2003 电力变压器绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 电力变压器承受短路能力 GB6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求 型号参数 (一)6300kVA~180000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 A、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. B、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. C、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. D、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次 绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. E、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定 分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. F、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.

G、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 H、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强 迫风冷,水冷,管式、片式等。 Y、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为 低压是400V,可以不考虑。 K、联结组标号:根据变压器一.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如Dyn11表

油浸式变压器技术参数和要求

油浸式变压器技术参数和要 求 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

油浸式变压器技术参数和要求 1.变压器连接组别: 据GB/T 6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。 我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。 现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结。 2.分接范围: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:±5% 。根据需要可以提供分接范围为±2×2.5%的变压器。 3.损耗: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定: 空载损耗:0.56W; 空载电流:1.4%; 负载损耗:3.20kW; 短路阻抗:4%。 4.短路承受能力: 据GB 1094.5-2008 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》规定:短路后绕组温度的最大允许值:250℃; 绝缘系统温度最大允许值:105(绝缘耐热等级A)。 (注:当绝缘耐热等级不为A时,可与制造商协商温度的最大限值) 6.绝缘水平: 据GB/T 10237-1988 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》规定: 设备的最高电压(有效值):11.5kV; 额定短时工频耐受电压(有效值):30kV; 额定雷电冲击耐受电压(峰值):75kV; 7.温升限值: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:顶层绝缘液体温升限值:60K;

电力变压器的参数与数学模型

电力变压器的参数与数学模型 2.3.1理想变压器 对于理想变压器,假定: 绕组电阻为零;因此绕组损耗I2R为零。铁心磁导率是无穷大,所以铁心磁阻为零。不计漏磁通;即整个磁通为铁心和一次侧绕组、二次侧绕组相交链的磁通。不计铁心损耗。 图2-20双绕组变压器内部结构图2-21 双绕组变压器示意图从安培和法拉第定律知: (2-46) 磁场强度矢量Hc 为 (2-47) 其中,磁场强度、磁感应强度和磁通量的关系为 由于理想变压器铁心磁导率为无限大,则磁阻R c近似为零。 (2-48) 上式可写为: 图2-21为双绕组变压器的示意图。 (2-49) 或者 图2-21中的标记点表示电压E1和E2,在标记点侧是+极,为同相。如果图2-21中的其中一个电压极性反向,那么E1与E2相位相差180o。 匝数比k定义如下:

理想单相双绕组变压器的基本关系为 (2-50) (2-51) 由推导可得两个关于复功率和阻抗的关系如下。图2-21中流进一次侧绕组的复功率为 (2-52) 代入(2-50)和(2-51) (2-53) 可见,流进一次侧绕组的复功率S1与流出二次侧绕组的复功率S2相等。即理想变压器没有有功和无功损 耗。 如果阻抗Z2与图2-21中理想变压器的二次侧绕组相连,那么 (2-54) 这个阻抗,当折算到一次侧时,为 (2-55) 因此,与二次侧绕组相连的阻抗Z2折算到一次侧,需将Z2乘以匝数比的平方k2。 2.3.2实际双绕组变压器 1.简化条件 实际单相双绕组变压器,与理想变压器的区别如下: 计及绕组电阻;铁心磁导率为有限值;磁通不完全由铁心构成;计及铁心有功和无功损耗。 图2-22实际单相双绕组变压器的等效电路图 电阻串联于图中一次侧绕组,用于计及该绕组损耗I2R。电抗为一次绕组的漏电抗,串联于一次绕组用于计及一次绕组的漏磁通。这个漏磁通是仅与一次绕组交链的磁通的组成部分,它引起电压降落 ,对应且超前。漏电抗引起无功损耗。类似的,二次绕组中串联了电阻和电抗。 由于变压器铁心磁导率为有限值,式(2-48)中磁阻为非零。除以,化简后得到,

电力变压器基本型号及参数知识

电力变压器基本型号及参数知识 干式变压器: 例如,(SCB 1 0 — 1 0 0 0 KVA/10KV/0.4KV) S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D 则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组, 如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(10 00千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压,0 .4KV意思是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。(1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕 (O表示)。(2 )相数,涵义分:单相(D);三相(s)o (3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气

(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)°(5 )油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)o (6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S); 双分裂绕组(F)。(7 )调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)°(8 )线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(E);铝(L)铝箔(LB)o (9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)o(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用 (Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗 (K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB); 油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)o 变压器型号 、电力变压器型号说明如下:变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力

变压器技术参数

干式电力变压器损耗水平代号的确定按表9。 表9干式电力变压器损耗水平代号 表10 6kV、10kV级10型干式无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗

南阳市瑞光变压器有限公司 10kV三相干式变压器 技术协议 2016年4月 1、总则 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也为充分引述有关标准和协议的条文,我方的制造标准以现行国家标准及两部共同的有关条件作为依据。本协议书所使用的标准如遇我方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 如果我方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,这意味着我方提供的设备完全符合本协议书的要求。 本协议书经供需双方确认作为订货合同的技术附件,包括投标书及澄清文件与合同正文具

有同等的法律效力。 遵循的标准 —2013 《总则》 电力变压器第2部分温升 —2003 电力变压器第3部分绝缘水平 电力变压器第5部分承受短路的能力 —2007 《干式电力变压器》 GB/T10228—2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T17211—1998 《干式电力变压器负载导则》 GB/T17468—1998 《电力变压器选用导则》 CECS115:2000 《干式电力变压器选用、验收维护规程》 GB/T7354 局部放电测量 JB/T 10088-2004 《6—500KV级变压器声级》 JB/Y3837—2010 《变压器类产品型号编制办法》 2、使用环境条件 最高环境温度+40℃ 最低环境温度—40℃ 最大日温差 25K 户内相对湿度:日平均值≤95% 月平均值≤90% 耐地震能力 地面水平加速度;垂直加速度同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于。 系统额定频率:50Hz 安装位置:户内 外绝缘爬电比距:户内≥20mm/KV 3、供货范围 三相环氧树脂浇注绝缘干式变压器

电力变压器技术规格书

一.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》 三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:≤1000m。 5. 运行环境温度:户外-25℃~+45℃ 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。 8. 地震烈度:不超过8度。 四.主要技术参数

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