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电气主接线设计原则和设计程序

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“YN,y0”或“Y,yn0”。下标0和11,分别表示该侧的线电压与前一侧的线电压相位差0。和330。(下同)。组别“I,I0”表示单相双绕组变压器,用在500kV系统。

(2)110~500kV均有三绕组变压器,其接线组别为“YN,y0,dll”、“YN,

yn0,d11”,“YN,yn0,y0”、“YN,dll—dll”(表示有两个“D”接的低压分裂绕组)及“YN,a0,d11”(表示高、中压侧为自耦方式)等。组别“I,I0,I0”及“I,a0,I0”表示单相三绕组变压器,用在500kV系统。

4.结构型式的选择

三绕组变压器或自耦变压器,在结构上有两种基本型式。

(1)升压型。升压型的绕组排列为:铁芯一中压绕组一低压绕组一高压绕组,高、中压绕组间相距较远、阻抗较大、传输功率时损耗较大。

(2)降压型。降压型的绕组排列为:铁芯一低压绕组一中压绕组一高压绕组,高、低压绕组间相距较远、阻抗较大、传输功率时损耗较大。

应根据功率的传输方向来选择其结构型式。

发电厂的三绕组变压器,一般为低压侧向高、中压侧供电,应选用升压型。变电所的三绕组变压器,如果以高压侧向中压侧供电为主、向低压侧供电为辅,则选用降压型;如果以高压侧向低压侧供电为主、向中压侧供电为辅,也可选用“升压型”。

5.调压方式的确定

变压器的电压调整是用分接开关切换变压器的分接头,从而改变其变比来实现。无励磁调压变压器的分接头较少,调压范围只有10%(±2×2.5%),且分接头必须在停电的情况下才能调节;有载调压变压器的分接头较多,调压范围可达30%,且分接头可在带负荷的情况下调节,但其结构复杂、价格贵,通常在下述情况下采用:

(1)出力变化大,或发电机经常在低功率因数运行的发电厂的主变压器。 (2)具有可逆工作特点的联络变压器。

(3)电网电压可能有较大变化的220kV及以上的降压变压器。 (4)电力潮流变化大和电压偏移大的110kV变电所的主变压器。

6.冷却方式的选择

电力变压器的冷却方式,随其型式和容量不同而异,冷却方式有以下几种类型:

(1)自然风冷却。无风扇,仅借助冷却器(又称散热器)热辐射和空气自然对流冷却,额定容量在10000kVA及以下。

(2)强迫空气冷却。简称风冷式,在冷却器间加装数台电风扇,使油迅速冷却,额定容量在8000kVA及以上。

(3)强迫油循环风冷却。采用潜油泵强迫油循环,并用风扇对油管进行冷却,额定容量在40000kVA及以上。

(4)强迫油循环水冷却。采用潜油泵强迫油循环,并用水对油管进行冷却,额定容量在120000kVA及以上。由于铜管质量不过关,国内已很少应用。 (5)强迫油循环导向冷却。采用潜油泵将油压入线圈之间、线饼之间和铁芯预先设计好的油道中进行冷却。

(6)水内冷。将纯水注入空心绕组中,借助水的不断循环,将变压器的热量带走。

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