纠结式线圈和热处理连续炉式线圈的不同之处

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3.我厂主变压器
我厂主变压器采用的是保定天威保变电气股份有限公司生产的DPF―0型户外、单相、油浸、强迫油循环风冷变压器。
3.1我厂主变压器设备规范
1)型号:DPF一0
2)型式:户外 双绕组 强油风冷单相油浸电力变压器
3)额定电压: .5%/22kV
4)空载电流: 0.2%
5)额定电流: 755.8/18896/3A
6)调压方式: 无激磁调压
7)额定容量: 3×240MVA
8)调压范围: 550/3-4×2.5%
9): 50Hz
10)中性点运行方式:直接死接地
11)接线方式: I,I0 (三相采用YN,d11接线)
12)冷却方式: ODAF
13)阻抗电压: 14%
14)空载损耗: Po≤110KW
15)负载损耗: Pk≤415KW
16)调压位置:外高压绕组的末端
17)效率: 99.78%
18)绕组绝缘耐受电压:设备最高电压Um=550kV
(有效值,kV)
雷电冲击全波
(峰值,kV)
雷电冲击截波
(峰值,kV)
(峰值,kV)
高压中性点
19)套管绝缘耐受电压:设备最高电压Um=550kV
(有效值,kV)
雷电冲击全波
(峰值,kV)
(峰值,kV)
高压中性点
20)变压器可适用下列环境条件:
周围环境温度:-32.8℃--+38.4℃, 最大风速:23.2m/s
最低:-34℃ 相对湿度:69%
最高气温:42℃ 地震烈度:7度
海拨高度:小于1000米 污秽等级: Ⅲ
3.2 技术性能
1) 连续额定容量时的温升 :
顶层油50K (用温度传感器测量)
绕组平均温升60K (电阻法)
油箱、铁心和金属结构件80K (温升不应使相临绝缘材料损伤)
2) 局部放电水平:
1.5Um/3时的局放水平 高压绕组 ≤100pC ; 低压绕组 ≤100pC
1.5Um/3时的局放水平 高压套管 ≤10pC
3) 无线电干扰试验
在1.1倍最高运行相电压下进行试验,无线电干扰水平≤500μV;在晴天夜间无可见电晕。
4) 在额定频率下的过激磁能力:
对于额定电压的短时工频电压升高倍数的持续时间符合下列要求:
工频电压升高时的运行持续时间
工频电压升高倍数
5) 发电机变压器的甩负载
当发电机甩负载时,变压器能承受1.4倍额定电压、历时5s 而不出现异常现象。
6) 变压器承受短路能力
变压器电源侧系统表观容量的短路电流(有效值)高压侧50kA,低压侧300kA。
当变压器由无限大容量的母线供电,变压器输出端发生出口短路时,能保持动、热稳定而无损坏。热稳定的短路持续时间不少于2s。
3.3主变压器结构
电力变压器一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等主要部分组成。铁芯和绕组是变压器进行电磁能量转换的有效部分称为变压器的器身。油箱是油浸式变压器的外壳,箱内灌满了变压器油,变压器油起绝缘和散热作用。绝缘套管是将变压器内部的高、低压引线引到油箱的外部,不但作为引线对地的绝缘,而且担负着固定引线的作用。冷却系统是用来保证变压器在额定条件下运行时温升不应超过允许值的。下面分别进行讲述。
铁芯是变压器的磁路,为提高变压器磁路的导磁率,铁芯材料采用高导磁性能低损耗的晶粒取向冷轧硅钢片,用先进方法迭装和紧固,使变压器铁芯不致因运输和运行的振动而松动。为减少交变磁通在铁芯中引起的涡流损耗,铁芯通常用0.28―0.35mm相互绝缘的硅钢片叠成。铁芯分为铁芯柱和铁扼两部分。铁芯柱上套绕阻,铁扼将铁芯柱连接起来,使之成为闭合磁路。变压器铁芯的基本结构有两种,一种叫芯式铁芯,一种叫壳式铁芯。由于芯式变压器结构比壳式简单,且绕组与铁芯间的绝缘易处理,故电力变压器铁芯一般都制造成芯式。
壳式变压器的结构比较坚固,制造工艺较复杂,高压绕组与铁芯柱的距离较近,绝缘处理较困难.但壳式结构易于加强对绕组的机械支撑,使其能承受较大的电磁力,特别适用于通过大电流的变压器。
为了使铁芯中发出的热量被绝缘油在循环时充分地带走,以达到良好的冷却效果,除铁芯的截面做成阶梯形外,铁芯上还设有散热沟(油道),散热沟的方向与硅钢片平行,也可垂直在大容量变压器中。铁芯损耗的绝对值很大,实现全斜接缝的经济意义巨大,故目前已全
力推广生产全斜接缝低损耗的电力变压器。接缝都是斜接的,这样在磁力线改变方向时,损耗可降到最低,这种装配方式使芯柱和扼部无空心螺孔,从而减小了由于冲孔产生的铁损。由于硅钢片无孔,钢片的夹紧采用环氧玻璃粘带绑扎,减少了附加损耗。
变压器铁芯与油箱绝缘,铁芯地线经附加绝缘套管引至油箱外接地。DPF一0型变压器采用单相壳式结构,铁芯结构全斜无孔,环氧玻璃粘带绑扎,铁芯材料为30RGH120。
3.3.2.1 几种线圈简介: (1)圆筒式线圈:圆筒式线圈是最简单的一种线圈型式,它是由几根并联的绝缘扁线沿铁芯高度方向上连续绕制而成。
(2)饼式线圈:饼式线圈是几根并联的绝缘扁线沿铁芯柱的径向一匝接着一匝串联绕制而成,数匝成为一饼,为便于散热,饼间开设径向油道。
(3)连续式线圈:连续式线圈是由很多个如前所述的线饼沿轴向串联绕成,但绕制时,先是若干匝沿径向串联成一个线饼,然后采用特殊“翻绕法”,使绕制连续地过渡到下一个线饼,线饼之间没有焊接头。
(4)纠结式线圈:纠结式线圈外形和连续式线圈相似,但焊头较多。为使起始电压比较均匀地分布于各线饼之间,这种线圈的线匝不是依次排列的,而是前后纠结在一起,当线圈由一根导线组成时,先用两根导线并绕,再交叉串联成一路。这时每两个线饼为一单元,各单元之间再依次串联起来。
(5)内屏蔽式(或电容插入式)线圈: 内屏蔽式是连续式线段内部插入增加纵向电容的屏线而成。外观和纠结式相似,每段插入屏线的匝数可视需要自由改变,通常有跨二段屏和跨四段屏两种。
(6)螺旋式线圈:螺旋式线圈是由多根扁线沿径向并联排列,然后沿铁芯柱轴高度象螺纹一样,一匝跟一匝绕制而成,为减小导线的附加损耗,绕制过程中可能导线换位。
3.3.2.2我厂主变压器绕组结构
DPF一0型变压器绕组全部采用采用铜导线,绕组有良好的冲击电压波分布,不采用加避雷器方式限制过电压;通过对绕组漏磁通进行控制,避免了在绕组和其它金属构件上产生局部过热。
绕组适度加固,引线充分紧固,器身形成坚固的整体,使其具有足够耐受短路的强度。在运输时和在运行中不发生相对位移。
绕组内部有较均匀的油流分布,油路通畅,避免绕组局部过热。
变压器能承受运输中的冲撞,当冲撞加速度不大于3g时,不会造成任何松动、变形和损坏。
DPF一0型变压器绕组高压侧为纠结内屏蔽式;部分线段(即内屏蔽式线段)采用换位导线绕制,它采用了纠结式,内屏蔽式的优点。将这两种形式,组合在同一个高压
线圈中,并使用了分级补偿原理。采用纠结式的优点:冲击电压作用下,最大电位分布接近稳态分布,提高了防雷性能。
采用内屏蔽式的优点:工作电流通过的导线为连续绕成可减少大量焊接头;通过调整插入屏线的匝数,可以按需要调节纵向电容;如果超高压大容量变压器需要多根导线并绕,纠结式由于工艺上困难无法实现时,可改用换位导线绕成连续式,插入屏线解决了高电压冲击问题。但内屏蔽式的缺点是,不参与常带负荷工作的屏线要占有一定的空间,使线圈的空间利用系数差。
由于大型电力变压器采用大截面(截流大),厚纸()的导线。若导线太宽,垂直于漏磁通,则产生的涡流损耗相当大。换位导线能改变进这个缺陷。它是由许多根单独的矩形截面导线组合起来。分成两组,在专用换位机械上,在两组导线之间经过一定长度(即换位节距80一250mm)进行换位。
换位导线具有以下优点:
a.由于采用彼此绝缘的小导线进行换位,垂直于漏磁通方向的单根导线宽度大为缩小。因此,线圈中的涡流损耗显著减小。
b.结构紧凑,改善了线圈的空间系数。
c.减小了绕制工时。
d.由于减少了整根换位导线中的绝缘纸层,因此改进了散热条件。
e.使用换位导线的连续饼式线圈和防止冲击的屏线制成的内屏式线圈,具有优良的电气与机械性能。
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