變壓器低壓出線斷路器

2021-08-10 06:13:34 字數 5935 閱讀 4242

1樓:作文狂

從變壓器低壓側出線到斷路器,在沒有 通電的 情況下,a.b.c三相之間是不是 絕緣的 或者是 個 什麼導通 狀況。

在出線與變壓器接通時,出線到斷路器三相 之間彼此是 導通的 ,但是 把變壓器出來熔斷開關斷開,這樣變壓器沒有 連線到 斷路器,在斷路器上 的 三相有兩相是 導通,其他相之間是 斷開的 ,這個是 正常 現象嗎?為什麼 有兩相是 連通的,是 不 是因為斷路器上 的 勵磁脫扣器的 原因?

請電氣電力高手指點斷路器與變壓器連線時候是 三相兩兩導通,但是與變壓器斷開,斷路器三相間有兩相是 導通,其餘兩相是 斷開的 ,這個 現象 是 對的嗎?

原因是 斷路器上的 勵磁脫扣器使得其中兩相導通?

2樓:風向程

你說的完全正確。

從變壓器低壓側出線到斷路器,在沒有通電的情況下,a.b.c三相之間是導通的。

斷路器上的三相有兩相是導通的,其他相之間是斷開的,這是正常的。

就是通過斷路器上的欠壓或過壓脫扣器的線圈導通的

3樓:張來

變壓器低壓出線斷路器有好多種,看你是在什麼樣的情況下,多大容量的變壓器,視電流的大小、安裝不同的保險和斷路器

4樓:江郎刀客

低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正常負荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,如過負荷、短路、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,有選擇型(保護裝置引數可調)和非選擇型(保護裝置引數不可調),按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式)。

低壓斷路器容量範圍很大,最小為4a,而最大可達5000a。低壓斷路器廣泛應用於低壓配電系統各級饋出線,各種機械裝置的電源控制和用電終端的控制和保護。

5樓:無敵於天下者

電力自耦變壓器公共繞組過負荷分析

電力自耦變壓器與普通變壓器相比,具有明顯的經濟效益,因此在330?kv及以上電壓等級的超高壓電網中,自耦變壓器在許多場合得到了廣泛的應用。�

自耦變壓器的結構和工作原理與普通變壓器相比,有著本質的差別,具有功率傳導容易、體積小等特點。自耦變壓器在不同的執行方式下,公共繞組流過的電流與同處一個鐵心的串聯繞組有所不同。本文從分析自耦變壓器的電流流向入手,匯出公共繞組過負荷特徵,對過負荷保護及第三側無功容量與公共繞組容量的關係進行了必要的討論,以便供設計與執行人員參考。

�1自耦變壓器在不同執行方式下的電流流向��

1.1自耦變壓器常見的幾種使用形式�

(1) 按電壓等級分,第三側有35kv和10kv兩種;�

(2) 按與系統連線形式分,第三側有:

①直接向使用者供電;

②直接向使用者供電且安裝無功補償裝置;

③不直接向使用者供電,只接無功補償裝置;

④不直接向使用者供電,亦不接無功補償裝置,只作為平衡繞組使用。�

1.2各種不同執行方式下的自耦變壓器電流流向及過負荷分析�

降壓變電站使用的自耦變壓器,其執行方式可歸納為兩大型別,一類是高壓向中壓(或低壓)或者是同時向中低壓低電,如上述接入系統方式中的a、b兩種;另一類是高壓和低壓同時向中壓供電,如上述接入系統方式中的b、c兩種〔1〕。�

為直觀起見,舉例來加以分析,假設某一變壓器變數為120mva,電壓比為220/110/10kv�,容量比為100/100/50,通常設計公共繞組的容量等於自耦變壓器的計算容量,所以該變壓器的公共繞組容量為:mva(k12為高壓側與中壓側的變比)〔2〕。�

由此可知,高壓側額定電流為,高壓側額定電流即等於串聯繞組的額定電流ice;�

中壓側額定電流為i2e=120?000/(31/2×110)=630a;�

低壓側額定電流為i3e=60?000/(31/2×10)=3?464a;�

公共繞組額定電流為ige=計算容量/(31/2×110)=60?000(31/2×110)=315a。

��降壓變電站使用的自耦變壓器第一類執行方式又可分為三種情形,如圖1~3所示。�

a.高壓側單獨向中壓側供電(圖1)�

此時i3=0。該執行方式即為自耦變壓器的自耦執行方式。高壓側以自耦方式向中壓側供電,有s1=s2。根據鐵心中磁勢平衡原理,有:�

其中: i1、i2、i3分別為高壓側、中壓側、低壓側的電流;iab、idb分別為自耦方式執行時串聯繞組、公共繞組的電流;i�b為高、低壓側之間以變壓器方式(電磁感應)執行時高壓側的電流;wab、wcd、w3分別為串聯繞組、公共繞組、低壓繞組的匝數。�

當自耦變壓器在額定負荷下執行時,即s2=120mva,u1=220kv,k12=2,可得:ic=idb=315a��

可見,在這種執行方式下,若變壓器未過負荷,則公共繞組不會過負荷,所以此時自耦變壓器的過負荷保護可按普通變壓器的方式裝設。�

b.高壓側單獨向低壓側供電(圖2)�

此時i2=0。該執行方式即為雙繞組普通變壓器的工作方式,高壓側以普通變壓器方式向低壓側供電,有s1=s3。�

當自耦變壓器在額定負荷下執行時,即s3=60mva,u1=220kv,可得:ig=ib=157.5a��

可見,在這種執行方式下,即使變壓器低壓側滿負荷,則公共繞組中的電流也未達到額定值,所以,此時自耦變壓器的過負荷保護可按普通變壓器的方式裝設。�

c.高壓側同時向中低壓側供電方式的電流流向(圖3)�

這種方式可看作上面兩種方式的迭加,高壓側輸入容量分為兩部分:、。�

為高壓側以自耦方式傳遞給中壓側的容量,等於中壓側的輸出容量,=s1,此時相當於高壓側單獨向中壓側供電,高—中壓繞組間自耦方式供電,iab、idb為串聯繞組、公共繞組中流過的電流。

為高壓側以高、低壓繞組間以變壓器(電磁感應)方式傳遞的容量,等於低壓側的輸出容量,=s3,相當於高壓側單獨向低壓側供電,高—低壓繞組間以電磁感應方式供電,ib為高壓側電流。�

從圖中可見,公共繞組中有兩個電流:idb和ib,且兩電流方向相反,所以公共繞組中的電流為: ig=idb-ib�

當低壓側滿負荷執行時,即本例中的s3=60mva,則s2=60mva,且有u1=220kv,k12=2,將其代入式(1-1′)、式(1-1〃),可以求得:�

所以,公共繞組中的電流為:ig=idb-ib=0�

當中壓側滿負荷執行時,即s2=120mva,則s3=0mva�,將其代入式(1-1)或(1-2),同理,可求得:idb=315a;ib=0a,所以,此時公共繞組的電流為:ig=idb-ib=315a���

從上述分析可知,這種執行方式下,若變壓器未過負荷,則公共繞組中的電流將會在0~315a的範圍內,而不會超過額定值,所以,此時自耦變壓器的公共繞組不會過負荷,可不裝設過負荷保護。�

高低壓側同時向中壓側供電時中壓則的輸出容量由、兩部分組成。�

為高壓側以自耦方式傳遞給中壓側的容量,等於中壓側的輸出容量,=s2,此時相當於高壓側單獨向中壓側供電,高一中壓繞組間可以自耦方式供電,iab、idb為串聯繞組、公共繞組中流過的電流。�

為高壓側以變壓器方式(電磁感應)方式傳遞的容量,等於低壓側的輸出容量,=s3,相當於高壓側單獨向低壓側供電,ib為高壓側流過的電流。�

從圖中可見,在這種執行方式下,公共繞組中的電流為:ig=idb+ib,其中,idb可由式(1-1〃)求得。�

ib為低壓側通過變壓器方式感應到中壓側的電流,則有:�

當高壓側滿負荷執行時,上面的算例中有s1=120mva,且u1=220kv,k12=2,代入式(1-1〃),可得:idb=ige=315a�;可見,此時為了不使公共繞組過負荷,必須使低壓側的輸出電流ib=0a。�

當低壓側滿負荷執行時,有s2=60mva,代入式(1-3),可得:ib=ige=315a��

由上式可知,此時要想不使公共繞組過負荷,則必須使電流idb=0�。�

從以上分析可以看出,在這種執行方式下,若變壓器高壓側滿負荷執行,則低壓側不能向中壓側供電,否則公共繞組會過負荷,即高壓側傳遞容量較多時,會限制低壓側容量的輸出;若變壓器低壓側滿負荷執行時,則高壓側不能向中壓側供電,否則公共繞組會過負荷。需要注意的是,在後一種情況下,變壓器的輸出還未達到額定負載,其輸出為60mva�,僅為額定功率的一半〔2〕。�

2公共繞組的容量與第三側接入無功補償裝置容量之間的關係�

從上面的分析可知,當降壓變電站第三側接入無功補償裝置時,則會出現高低壓側同時向中壓側供電,若低壓側傳輸容量達到計算容量,為了不使公共繞組過負荷,在不計變壓器本身無功損耗時,高壓側就不能再向中壓側供電。�

在電力系統中,高壓側向中壓側傳送功率,低壓側進行無功功率補償是常見的執行方式。為了能不影響高壓側以額定容量向中壓側系統供電,又能充分利用第三側接入的無功補償裝置,必須搞清公共繞組的容量與第三側接入的無功補償容量的關係。�

2.1不考慮變壓器無功損耗時,必須增加公共繞組的容量�

以圖4所示為例,此時有:中壓側的輸出容量為s2=s1e+s3e=s1+s3,則公共繞組的通過容量為sg=sjs+s3(sjs為自耦變壓器的計算容量)。�

因為低壓側連線無功補償裝置,所以其輸入僅為無功,即s3=jqd,如圖5所示。��

在複數功率圓圖中,s3=od總是畫在+jq軸正方。以d為圓心,dc和dg為半徑作兩個圓,dc=sjs,dg=s1,因為sg=sjs+s3,s2=s3+s1,所以oc=sg,og=s2,即公共繞組的「必須容量」為圖中所示oc的幅值(必須容量——繞組可能通過最大容量所必須滿足的容量要求),此時中壓側的輸出容量為圖中向量og所定義的幅值,且公共繞組的「必須容量」和中壓側輸出容量與高壓側的功率因數有密切關係,它將隨功率因數的減小而增大。當高、低壓側同時向中壓側傳送功率時,公共繞組中的負荷計算公式為〔1〕:

�對於一臺額定容量為120mva的自耦變壓器,高壓側功率因數假定為0.9時,當第三側需要接入60mvar的無功補償裝置時,按照公式(1-3)可求出公共繞組容量為:�

2.2當考慮變壓器本身的無功損耗,且第三側要求補償無功容量不大時,可以不增加公共繞組容量�

根據公式(1-4)可以算出,對於一臺額定容量為120?mva的自耦變壓器,第三側接入無功補償容量不超過15?mvar時,公共繞組可不加大容量,通常不會出現過載現象。

但此時公共繞組需增設過負荷保護,以防止在特殊執行方式下有可能出現的過負荷情況〔3〕。

3結論�

從上述分析可見,自耦變壓器的的電流流向與普通三繞組變壓器不同,在自耦變壓器的公共繞組上,會出現變壓器還未達到額定執行時,公共繞組已有過負荷的現象,從而導致了自耦變壓器與普通變壓器在過負荷保護方面的不同:當自耦變壓器的第三側接有電源(在降壓變電站中也可為無功補償裝置),自耦變壓器除了一般的三側均裝過負荷保護外,還必須在公共繞組處裝設過負荷保護。另外,在第三側接入無功補償裝置時,還必須研究是否需要增加公共繞組容量的問題。

[編輯本段]配電變壓器保護存在問題及解決

配電變壓器保護存在的問題及解決方法 10 kv配電變壓器保護存在的問題 10 kv配電變壓器的保護配置主要有斷路器、負荷開關或負荷開關加熔斷器等。負荷開關投資省,但不能開斷短路電流,很少採用;斷路器技術效能好,但裝置投資較高,使用複雜,廣泛應用不現實;負荷開關加熔斷器組合的保護配置方式,既可避免採用操作複雜、**昂貴的斷路器,彌補負荷開關不能開斷短路電流的缺點,又可滿足實際執行的需要,該配置可作為配電變壓器的保護方式。但對於容量比較大的配電變壓器,配備有瓦斯繼電器,需要斷路器可與瓦斯繼電器相配合,才能對變壓器進行有效的保護,必要時還應有零序保護,這些問題都是值得注意的問題。

解決辦法無論在10 kv環網供電單元,還是在終端使用者高壓配電單元中,採用負荷開關加高遮斷容量後備式限流熔斷器組合的保護配置,既可提供額定負荷電流,又可斷開短路電流,並具備開合空載變壓器的效能,能有效保護配電變壓器。為此,推薦採用負荷開關加高遮斷容量後備式限流熔斷器組合的配置,作為配電變壓器保護的保護方式。標準gb 14285《繼電保護和安全自動裝置技術規程》規定,選擇配電變壓器的保護裝置時,當容量等於或大於800 kva,應選用帶繼電保護裝置的斷路器。

對於這個規定,可以理解為基於以下兩方面的需要。 配電變壓器容量達到800 kva及以上時,過去大多使用油浸變壓器,並配備有瓦斯繼電器,使用斷路器可與瓦斯繼電器相配合,從而對變壓器進行有效地保護。 對於裝置容量大於800kva的使用者,因種種原因引起單相接地故障導致零序保護動作,從而使斷路器跳閘,分隔故障,不至於引起變電所的饋線斷路器動作,影響其他使用者的正常供電。

標準還明確規定,即使單臺變壓器未達到此容量,但如果使用者的配電變壓器的總容量達到800 kva時,亦要符合此要求。

按變壓器容量怎樣配低壓側斷路器大小

如果是隔離開關 額抄 定電壓要bai符合 額定電流至少按變壓器容du 量的1.5倍以上選擇zhi吧 當然越大越可dao靠,但是費錢 數字上靠 如果是斷路器 額定電壓要符合 額定殼架電流至少按變壓器容量的1.5倍以上選擇,數字上靠 但其脫扣電流按接近或略小於變壓器額定電流選擇,我的意見按略小於變壓器額...

請問知道變壓器容量怎麼算選多大的斷路器

單相變壓器容量 一次額定電壓 一次額定電流三相變壓器容量 1.732 一次額定電壓 一次額定電流或者 1.732 二次額定電壓 二次額定電流 功率因數0.85例如,一個2000kva的變壓器6kv變380v的,二次側的總電流大概是多少呢,能接幾個630a的斷路器呢?根據這麼說這臺變壓器應為三相變壓器...

200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜

給你一個變壓器低壓側出線選擇表,以後就不發愁了,w,銅芯電纜 yjv銅材線 200kva變壓器低壓側額定電流 i p 1.732 u 200 1.732 0.4 289 a 100米內選95平方銅芯電線可負載。附 本單位250kva變壓器低壓側主線是供電部門承裝的,導線 50米 為120平方銅芯電線...