电力变压器的电压高是不是电压等级越高容量也越大

电力变压器冷却系统的革新;摘要随着电力变压器容量与电压等级的不断提高,现有;关键词冷却剂;冷却方式;绝缘性能;散热;蒸发冷却;中图分类号tm41文献标识码a文章编号;10)26-引言;随着科技的进步发展,电力变压器也在不断地变革;电力变压器的冷却系统包括冷却介质和冷却方式;
电力变压器冷却系统的革新
摘要 随着电力变压器容量与电压等级的不断提高,现有普及的常规冷却系统开始不断暴露出许多缺点,这些缺点成为大型电力变压器发展的瓶颈。因此,电力变压器冷却系统的革新迫在眉睫。随着科技的不断发展,电力变压器冷却系统从空气冷却系统、变压器油冷却系统直到蒸发冷却系统也在进行不断地变革。科研工作者对于新的冷却剂在积极地探索和研发,新的冷却方式(包括材料、生产工艺)也在孕育当中。
关键词 冷却剂;冷却方式;绝缘性能;散热;蒸发冷却
中图分类号tm41
文献标识码a
10)26-0020-02
随着科技的进步发展,电力变压器也在不断地变革。近20年来,电力变压器容量越来越大,电压等级越来越高,生产工艺越来越先进,运行损耗比越来越小,但事故发生越来越多。电力变压器的容量越大,体积越大,对于运输条件产生巨大压力;变压器的容量越大,为降低线损,必须提高电压等级,变压器的绝缘水平势必受到严重考验;变压器容量增大的同时也增加了变压器冷却系统的负担。冷却系统的散热效率会影响到变压器绝缘强度和运行寿命,因此冷却系统选择是否正确,会直接影响电力变压器的安全运行。 1 冷却系统的分类和比较
电力变压器的冷却系统包括冷却介质和冷却方式。目前,变压器的
三亿文库包含各类专业文献、应用写作文书、生活休闲娱乐、各类资格考试、专业论文、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、79电力变压器冷却系统的革新等内容。 
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变压器,变频器学习知识.doc 10页
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变压器,变频器学习知识
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变压器行业试验对象1.电力部门各种电网的电力变压器、其他行业用的特种变压器2.电力变压器主要电压有220kV、110kV、63kV、35kV、10kV、400V,每种变压器的功率不同,用途也不同。最大容量有500MVA,每种电压等级所对应的容量不同,电压越高的变压器容量可以做的越大。3.试验项目为出厂试验及型式试验。4.相对来说,变压器对于安全的性能检测要高于电机,电压越高对绝缘的要求更高。变压器的试验项目有哪些答:主要有1.环境温度测量;2.绝缘特性试验;3.变压器油试验;4.绕组电阻测量;5.变比组别试验;6.外施耐压试验;7.感应耐压试验;8.局部放电测量;9.空载试验;10.短路试验;11.有载分接开关试验;12.温升试验等变压器使用注意事项使用变压器首先要分清它的初级初次级。例如25型酸度计,它的电源变压器中接220V的是初级,接灯丝和整流管屏极的是次级。  变压器是一种磁感应元件,它对周围的电感元件也有影响。因此,在安装变压器时,一定要注意变压器之间的相互位置和变压器对围困元件的影响。有时还须采取必要的屏蔽措施。在电路里,电源变压器有发热现象,还须考虑到安放的位置要有利于散热。变压器线圈要通过变化的电流才产生感应作用,所以如果把变压器的初级接在宜流电源上时,就没有感应作用,次级就没有感应电压。线圈对直流电来说是一个低电阻电路,如果电源变压器接在直流电源上,就会因发高热而饶坏,这一点一定要注意。变压器的构造和分类变压器的种类很多。按用途分亿输入变压器、福合变压器、输出变压器、电源变压器.调压变压器等。按铁芯结构可分为壳式和芯式两种。芯式变压署采用“口”形铁芯,变压器的初、次级分开绕在两边。壳式变压器采用“E”形铁芯,变压器的初、次级绕在中心柱上。按交流电频率范围来分,又可分为低频、中频和高频三类。低频变压器都有铁芯,中频和高频变压器一般是空气芯或用特制的铁粉芯。  低频变压器又可分为音频变压器和电源变压器,这是变换电压或作匹配阻抗的元件。电源变压器是供变换电压用的,而音频变压器则是供收吉机或广播设备中用的。  中频变压器习惯上称为中周,它有调容式和调感式两种。目前新式的中频变压器都是调感式的,可通过调线圈中的铁粉芯来改变线圈的电感量,它一船用在超外差式收音机的中频放大器里。  高频变压器多为空气芯的,也有加铁粉芯的。这种变压器又叫做稻合线圈或调谐线圈。收吉机里所用的振荡线圈、高频放大器的负载回路和天线线团部是高频变压器。因为这些线圈是用在高频电路中,所以电感量可以很小。试验对象1.面向低压电机制造行业2.额定电压380V、660V、1140V的电机,最大功率一般为1000kW以下。3.试验项目为出厂试验及型式试验。4.低压电机在日常运用中比较多,一般为生产流水线生产模式,公司针对流水线有流水线式的批量试验设备,试验节拍满足流水线的节拍。电机的型式试验项目有哪些答:主要有1.负载试验;2.温升试验;3.空载特性试验;4.堵转特性试验;5.最大转矩测量;6.最小转矩测量;7.效率特性检测变频器行业试验对象1.面向变频器制造行业2.额定电压380V、690V、1140V、3kV、6kV、10kV的变频器,最大功率为5MW-10MW。2. 试验项目为出厂试验及型式试验。变频器的试验项目有哪些?答:1、速度(频率)稳定精度试验;2、转速变化率试验;3、恒转矩、恒功率调速性能试验;4、能耗减速试验;5、双象限运行试验;6、四象限运行试验;7、温升试验;8、过载能力试验;9、供电电压适应能力试验;10、过电压、欠电压保护试验;11、过电流保护试验;12、缺相保护试验;13、漏电闭锁试验1、什么是变频器?   变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。国内技术较领先的品牌有英威腾、汇川、三 晶、紫日电气科技有限公司、雷诺尔、欧瑞(原烟台惠丰)、蓝海华腾。    2、PWM和PAM的不同点是什么?   PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。
变频器PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。   3、电压型与电流型有什么不同?    变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。   4、为什么变频器的电压与频率成比例的改变?   任何电动机的电磁转矩都是电流和磁通相互
正在加载中,请稍后...第五章 电力网络规划
第二节 输电网规划的几个有关概念
三、电压等级选择
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  电压等级是输配电系统实施标准化和系列化的基础。电力系统的额定电压对于输送容量、输电距离、建设投资、金属消耗量、接线方式以及电气设备的费用等都有直接的影响。因此,正确选择电压等级是电力系统发展规划的一个重要组成部分。 目前我国的电压等级及输电范围如表5-1所示。                        表5-1 我国的电压等级及输电范围
电压等级( kV )
输送容量( MW )
输送距离( km )
  我国电力系统的电压配置大致分为两类,即110/220/500 kV 和110/330/750 kV 两个系列。在220 kV 以下又有10/60/220 kV 和10/35/110/220 kV 两个系列。  在选择输电系统电压等级时,从电力系统运行观点应考虑的技术因素有输电线路的热容量,电压损耗及系统稳定性等。在经济上除了考虑输电线路杆塔,导线和绝缘子的费用以外,还应计及两端变电设备,补偿设备的费用以及电能损耗费用。  一般说来,影响电压等级选择的主要因素是输送容量和输电距离。根据电力系统功率损失与电压损失的关系式:         可知这两种损失均与电压成反比,而与距离成正比。对于某一选定的输电线,若所取的电压等级越高,则允许输送的功率就越大,而损失则越小。  但另一方面,电压等级越高,会因设备绝缘问题使线路总造价上升。   同时对输电距离而言,距离越长,其损失也大,尤其是不允许电压损失过大,否则将导致电压质量不满足规程要求。  当然,输电系统电压等级的最终决定还需要通过详细的技术经济比较。为了对选择的电压等级有个初步估计,规划人员采用了以下经验公式:              (5-39)  式中 U —电压,kV ;   P —输送功率,kW ;   l —输电线路的长度,km 。  上式适用于 l<250km 和 P<60MW 的情况。当输电距离及容量大于这个界限时,应用以下公式计算               (5-40)  式中 U ,P ,l 的单位同式(5-39)。  应该指出,在选择电压等级时,除了要考虑上述技术经济因素外,还应考虑输电线路,变电站等对周围环境的影响。输电线路(特别是超高压输电线路)是强大的电磁场源,对周围的人类,动物,植物都有危害,此外还可能对通信,无线电产生有害的干扰。  对于配电系统的电压等级,一般按允许电压损失或负荷矩来选择,配电网规划时另述。
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电力变压器是电网中广泛应用的重要设备之一,它在电力系统中起着输送电能的作用。随着国民经济的快速发展,工农业生产建设用电量的需求不断增加,电力系统的装机容量越来越大、电压等级越来越高,电力变压器的容量也不断增大,电压己不断增高,因而对变压器的质量和可靠性的要求也越来越高。近十年来,我国电力工业取得了日新月异的发展,电力变压器的生产和制造得到了蓬勃的发展,技术水平也不断提高。
电力变压器在电网中运行时,除在正常状况下的电压和电流的作用外,还要随各种短时的、异常的电压和电流的作用。因此变压器在设计和制造时必须考虑在异...展开
电力变压器是电网中广泛应用的重要设备之一,它在电力系统中起着输送电能的作用。随着国民经济的快速发展,工农业生产建设用电量的需求不断增加,电力系统的装机容量越来越大、电压等级越来越高,电力变压器的容量也不断增大,电压己不断增高,因而对变压器的质量和可靠性的要求也越来越高。近十年来,我国电力工业取得了日新月异的发展,电力变压器的生产和制造得到了蓬勃的发展,技术水平也不断提高。
电力变压器在电网中运行时,除在正常状况下的电压和电流的作用外,还要随各种短时的、异常的电压和电流的作用。因此变压器在设计和制造时必须考虑在异常情况下有足够的安全可靠性。安全可靠性应包括电气绝缘强度、热性能、机械强度等方面。其中,电力变压器的电气绝缘强度是变压器能否投入电网安全可靠运行的基本条件之一。
电力变压器的电气绝缘强度试验是电力变压器出厂试验项目之一,通常有外施耐压试验、感应耐压试验、雷电冲击电压和操作冲击电压试验。对于雷电冲击电压和操作冲击电压试验,不同电压等级的变压器产品其冲击绝缘会有所不同,但要求变压器要有足够的冲击绝缘强度,能够承受冲击过电压的作用。同时在试验过程中,要求试验的冲击波形要满足国家规定的标准冲击电压波形。然而,在实际的变压器电压冲击试验中,往往不易直接得到标准的冲击波形。因此,试验人员如何在现有的设备条件下,正确调节试验设备的相关参数,尽量减少冲击电压试验次数,从而迅速地调出标准冲击波形或与标准冲击波形最接近的试验波形,以满足产品试验的技术要求,这是本论文研究的主要内容。
本论文详细介绍了冲击电压试验中的标准冲击电压波形的定义,同时介绍了冲击电压发生器的工作原理,重点分析了冲击电压发生器的放电回路及其参数,得出了放电回路的数学表达式,并在数学上对冲击电压发生器的波形进行分析。通过用MATLAB仿真软件对放电回路进行仿真计算,从而得出冲击电压波形波头电阻及波尾电阻参数。本文还通过SIMULINK搭建一个冲击电压发生器模型,通过冲击试验仿真,证明了正确选择波头电阻与波尾电阻参数,可以迅速调出标准波形或与标准波形最接近的试验波形。
通过理论分析和仿真结果说明,合理选择波头电阻与波尾电阻参数,在冲击试验中可以迅速得到所需的试验波形,减少在冲击试验中的次数,可以减少对变压器的损害。同时也可使得试验人员在有限次数的试验中,能正确调节试验设备的相关参数,从而迅速地调出能满足工程技术要求的标准波形或与标准波形最接近的波形。收起
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