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        超高壓自耦變壓器調(diào)壓方式分析

        2014-04-29 20:56:43孟麗坤
        中國機械 2014年22期
        關(guān)鍵詞:超高壓

        孟麗坤

        摘要:超高壓自耦變壓器是輸電系統(tǒng)中的重要設(shè)備,已廣泛應(yīng)用于輸變電系統(tǒng),其調(diào)整電壓的能力和質(zhì)量直接影響到系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運行。選擇合理、可靠的調(diào)壓方式對變壓器的安全運行尤為重要。

        關(guān)鍵詞:超高壓;自耦變壓器;調(diào)壓方式;調(diào)壓位置;分接開關(guān)

        引言

        自耦變壓器又稱作聯(lián)絡(luò)變壓器是輸電系統(tǒng)中的重要設(shè)備,其調(diào)整電壓的能力和質(zhì)量直接影響到系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運行。目前,超高壓自耦變壓器已廣泛應(yīng)用于輸變電系統(tǒng),本文對超高壓自耦變壓器的不同調(diào)壓方式、調(diào)壓位置進行比較論述,以便于讀者合理選擇超高壓自耦變壓器調(diào)壓方式。

        1.超高壓自耦變壓器的特點

        自耦變壓器的一次、二次繞組之間即有磁的耦合,還有電的聯(lián)系。具有如下特點[1]:

        (1)計算容量小于額定容量,在同樣的額定容量下,自耦變壓器比普通電力變壓器使用的硅鋼片、銅線等主要材料少,成本低、體積小。

        (2)在同樣的電流密度和磁通密度下,自耦變壓器的空載損耗和負載損耗相對低,效率高。

        所以在超高壓電力系統(tǒng)中,廣泛采用自耦變壓器作為聯(lián)絡(luò)變壓器。

        表1?常用超高壓自耦變壓器電壓組合

        高壓側(cè)電壓kV

        中壓側(cè)電壓kV

        330kV自耦變

        345

        121

        500kV自耦變

        525

        230

        750kV自耦變

        765

        345

        2.超高壓變壓器的調(diào)壓方式

        目前國內(nèi)電網(wǎng)用超高壓自耦變壓器都是調(diào)節(jié)中壓側(cè)電壓,調(diào)壓方式有線性調(diào)和正反調(diào)兩種,接線原理圖見圖1、圖2。HV是串聯(lián)繞組;MV是公共繞組;TV是調(diào)壓繞組;?A是高壓引出端子;Am是中壓引出端子;X是中性點引出端子。

        圖1?中壓線性調(diào)壓接線原理圖?????????????????圖2?中壓正反調(diào)壓接線原理圖

        2.1線性調(diào)壓

        圖1所示中壓線性調(diào)壓,中壓側(cè)的電壓是MV和相應(yīng)接入的TV的電勢之和,在不同分接時通過接入不同匝數(shù)的TV來實現(xiàn)中壓側(cè)的電壓調(diào)整。其高壓側(cè)的電壓是HV、MV以及TV的電勢之和。

        在變壓器設(shè)計時,TV的匝數(shù)按照中壓側(cè)電壓調(diào)整的全范圍電壓確定;MV的匝數(shù)按中壓側(cè)最負分接電壓確定;確定HV匝數(shù)的電壓則是高壓側(cè)電壓減掉中壓側(cè)最正分接電壓[2]?[3]。

        2.2正反調(diào)壓

        圖2所示中壓正反調(diào)壓,中壓側(cè)電壓是MV和TV的電勢之和,通過分接開關(guān)的極性選擇器改變TV的接入方向,在正分接時TV的電勢與MV方向相同;負分接時TV的電勢與MV方向反;額定分接時TV不接入。其高壓側(cè)的電壓是HV和MV的電勢之和。

        在進行變壓器設(shè)計時,TV的匝數(shù)按照中壓側(cè)電壓調(diào)整范圍的一半電壓確定;MV的匝數(shù)按中壓側(cè)額定電壓確定,確定HV匝數(shù)的電壓則是高壓側(cè)電壓減掉中壓側(cè)額定電壓。

        2.3兩種調(diào)壓方式的對比

        采用線性調(diào)壓方式時,變壓器HV、MV、TV的設(shè)計電壓之和是高壓側(cè)電壓;采用正反調(diào)壓方式時,變壓器HV、MV的設(shè)計電壓之和是高壓側(cè)電壓。顯而易見,采用線性調(diào)壓方式變壓器總的繞組匝數(shù)少,相應(yīng)消耗的銅線少。

        采用線性調(diào)壓的變壓器,TV在任何分接都參與工作;采用正反調(diào)壓的變壓器,TV在額定分接不工作,在正、負分接參與工作。因而,正反調(diào)變壓器在正、負分接的阻抗較額定分接波動較大。

        另外,正反調(diào)的分接開關(guān)配置正負極性轉(zhuǎn)換裝置,開關(guān)造價相對高些;但線性調(diào)分接開關(guān)的調(diào)壓檔數(shù)是正反調(diào)分接開關(guān)的2倍,變壓器的引線數(shù)目也相應(yīng)翻倍。對于無勵磁調(diào)壓變壓器,因調(diào)壓級數(shù)少,推薦選用線性調(diào)開關(guān);對于有載調(diào)壓變壓器而言,因其調(diào)壓級數(shù)較多,若選擇線性調(diào)開關(guān)調(diào)壓引線數(shù)目翻倍,引線過多不僅生產(chǎn)中操作性差,也不便于控制引線間的絕緣距離,不推薦采用線性調(diào)開關(guān)。

        3.典型超高壓自耦變壓器的調(diào)壓位置

        國內(nèi)電網(wǎng)用超高壓自耦變壓器的調(diào)壓位置有中壓線端調(diào)壓和中性點調(diào)壓兩種。中性點調(diào)壓的接線原理圖見圖3,中壓線端調(diào)壓的接線原理見上節(jié)圖2。

        圖3?中性點正反調(diào)壓接線原理圖

        3.1中性點調(diào)壓

        調(diào)壓位置在中性點時,以表1中750?kV自耦變壓器為例,由于高壓側(cè)電壓在任何分接都是765/kV,即:。在不同分接時的大小和方向都是變化的,所以也是變化的??梢?,中性點位置的調(diào)壓為變磁通調(diào)壓,在調(diào)壓時變壓器的磁通是變化的,各個繞組的每一匝的電勢在不同分接時不同。

        3.2中壓線端調(diào)壓

        采用中壓線端調(diào)壓的變壓器,中壓側(cè)的電壓,高壓側(cè)的電壓。以表1中750?kV自耦變壓器為例,其MV的設(shè)計電壓是345/kV,HV的設(shè)計電壓為(765-345)/kV。各個繞組的每一匝的電勢在各分接不變,變壓器的磁通也恒定不變的。

        3.3兩種調(diào)壓位置的對比

        中性點調(diào)壓會造成三次側(cè)電壓隨調(diào)壓發(fā)生變化,如電壓波動較大不滿足運行要求時,還需采取措施進行補償。另外,其調(diào)壓是變磁通的,需適當(dāng)放大鐵心截面,以保證變壓器的空載性能,在硅鋼片的用量上大于中壓線端調(diào)壓。

        從分接開關(guān)的選擇考慮,中性點調(diào)壓的開關(guān)絕緣水平低,通過電流是MV的電流;中壓線端調(diào)壓的開關(guān)絕緣水平高,通過電流是中壓側(cè)線電流,調(diào)壓開關(guān)價格高于中性點調(diào)壓開關(guān)。但對于有載調(diào)壓變壓器來講,中性點調(diào)壓時開關(guān)級電壓約是中壓線端調(diào)的兩倍,雖然開關(guān)通過電流減小,但其級容量[4]仍大于中壓線端調(diào)壓。而級容量是有載開關(guān)選擇重要指標(biāo),如級容量不夠,開關(guān)將不能成功切換。

        中性點調(diào)壓的變壓器電壓和阻抗波動大,對系統(tǒng)運行不利。除非在中壓絕緣水平超出現(xiàn)有分接開關(guān)的能力,或中壓側(cè)電流超出現(xiàn)有分接開關(guān)的能力時,考慮選擇中性點調(diào)壓。就表1所列超高壓自耦變壓器而言,在絕緣結(jié)構(gòu)處理及開關(guān)選擇上都不存在問題,建議調(diào)壓位置選擇中壓線端。

        4.結(jié)論

        以上提供了對超高壓自耦變壓器調(diào)壓方式及調(diào)壓位置的綜合對比分析,在確定調(diào)壓方式和調(diào)壓位置時,可結(jié)合變壓器整體價格、損耗、電壓及阻抗波動要求、分接開關(guān)的絕緣水平、最大工作電流、級電壓等因素,選擇合適的調(diào)壓方式及調(diào)壓位置。

        參考文獻:

        [1]劉傳彝,侯世勇,許長華.電力變壓器設(shè)計與計算.變壓器.2011.06,2011.

        [2]尹克寧.變壓器設(shè)計原理.中國電力出版社,2003.

        [3]劉傳彝.電力變壓器設(shè)計計算方法與實踐.遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,2002.

        [4]朱英浩,沈大忠.有載分接開關(guān)電氣機理.中國電力出版社,2012.

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