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东莞市远景电源科技有限公司

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光伏双分裂隔离变压器合普通隔离变压器的区别

1、双绕组与双分裂的关系;

首先介绍绕组,-般绕组主要对应的是电压等级,变压器中一个绕组对应一个电压等级(例如主变压器变比为110/35,则包含110kv与35kV两种电压等级).-般工程中用的的分为双绕组与三绕组变压器,分别包含2种和3种电压等级.

再看分裂变压器,与普通变压器的区别在于,在它的低压绕组中分裂成几个额定容量相等的支路,这几个支路之间没有电气联系,仅有较弱的磁联系,而且各分支之间有较大的阻抗.

根据以上分析,具体言之就是:三相双绕组双分裂变压器拥有高压、低压两个绕组,并把低压绕组分裂成两部分,在电气上互不相连.这两个分裂的低压可以并联运行,也可以单独运行.三相三绕组变压器有三个独立绕组组成,分别为高压、中压、低压,有明显的电压等级差距比如110/35/10等.

至于'双分裂的变压器的特殊性在哪为什么光伏中用的多为双分裂变压器'这两个问题统一来回答.

2、分裂压器的特殊性及在光伏工程中的应用

在大型光伏工程中经常见到双分裂变压器的身影,对于对这个设备了解不是太多的人来说见到它几乎习以为常,但对于设计人员来说,选择双分裂而不是普通变压器则自有其深意.

目前大型光伏电站以500kW作为基本的发电单元,市面主流的逆变器容量也为500kW,逆变器与箱式变电站的连接是整个光伏发电系统中关键的一步,因此考虑成本控制,选择技术合理的升压方案就很有必要,基于此,双分裂变压器给出了答案.发电单元与升压变的接线,主要指的是逆变器与变压器的接线,一般有如下三种方式:

方案1:500kW发电单元与1台500kVA双绕组升压变组成发电机-双绕组变压器单元接线;方案2:两个500kW发电单元与.台1000kVA双绕组升压变组成发电机双绕组变压器扩大单元接线;方案3:两个500kW发电单元与--台1000kVA双分裂升压变组成发电机双分裂变压器扩大单元接线;



变压器短路故障原因

因变压器出口短路导致变压器内部故障和事故的原因很多,也比较复杂,它与结构设计、原材料的质量、工艺水平、运行工况等因数有关,但电磁线的选用是关键.从近几年解剖变压器,对其事故进行分析来看,与电磁线有关的大致有以下几个原因.

1、基于变压器静态理论设计而选用的电磁线,与实际运行时作用在电磁线上的应力差异较大.

2、目前各厂家的计算程序中是建立在漏磁场的均匀分布、线匝直径相同、等相位的力等理想化的模型基础上而编制的,而事实上变压器的漏磁场并非均匀分布,在铁轭部分相对集中,该区域的电磁线所受到机械力也较大;换位导线在换位处由于爬坡会改变力的传递方向,而产生扭矩;由于垫块弹性模量的因数,轴向垫块不等距分布,会使交变漏磁场所产生的交变力共振,这也是为什么处在铁心轭部、换位处、有调压分接的对应部位的线饼首先变形的根本原因.

3、抗短路能力计算时没有考虑温度对电磁线的抗弯和抗拉强度的影响.按常温下设计的抗短路能力不能反映实际运行情况,根据试验结果,电磁线的温度对其屈服极限?0.2影响很大,随着电磁线的温度提高,其抗弯、抗拉强度及延伸率均下降,在250℃下抗弯抗拉强度要比在50℃时下降10%以上,延伸率则下降40%以上.而实际运行的变压器,在额定负荷下,绕组平均温度可达105℃,热点温度可达118℃.一般变压器运行时均有重合闸过程,因此如果短路点一时无法消失的话,将在非常短的时间内(0.8s)紧接着承受第二次短路冲击,但由于受短路电流冲击后,绕组温度急剧升高,据GBl094的规定,允许250℃,这时绕组的抗短路能力己大幅度下降,这就是为什么变压器重合闸后发生短路事故居多.

4、采用普通换位导线,抗机械强度较差,在承受短路机械力时易出现变形、散股、露铜现象.采用普通换位导线时,由于电流大,换位爬坡陡,该部位会产生较大的扭矩,同时处在绕组二端的线饼,由于幅向和轴向漏磁场的共同作用,也会产生较大的扭矩,致使扭曲变形.如杨高500kV变压器的A相公共绕组共有71个换位,由于采用了较厚的普通换位导线,其中有66个换位有不同程度的变形.另外吴泾1l号主变,也是由于采用普通换位导线,在铁心轭部部位的高压绕组二端线饼均有不同翻转露线的现象.

5、采用软导线,也是造成变压器抗短路能力差的主要原因之一.由于早期对此认识不足,或绕线装备及工艺上的困难,制造厂均不愿使用半硬导线或设计时根本无这方面的要求,从发生故障的变压器来看均是软导线.

6、绕组绕制较松,换位或纠位爬坡处处理不当,过于单薄,造成电磁线悬空.从事故损坏位置来看,变形多见换位处,尤其是换位导线的换位处.

7、绕组线匝或导线之间未固化处理,抗短路能力差.早期经浸漆处理的绕组无一损坏.

8、绕组的预紧力控制不当造成普通换位导线的导线相互错位.



控制变压器与隔离变压器有什么特点有什么区别本篇文章远景变压器厂家叶春祥与大家分析一下控制变压器和隔离变压器的相关知识.

1、总结来说,控制变压器如有下优点:

一、控制变压器顾名思义主要用来'控制'用,主要是把一次电压变换到适合电器控制回路的电压.比如车床控制电路,为了车床操作人员的安全,一般将车床控制电路降到36V安全电压.这里就需要-个380/36V的控制变压器.当然,这样的控制变压器也有隔离作用,因为它也需要把一次和二次分隔成两个互不相关联的系统.有一些这样的变压器要求也比较高,中间加有专门接地的隔离层.如果你刚好能够接受这个一次和二次电压,这样的控制变压器也可以当作隔离变压器用.而且380V系统的分布电容可以忽略,-次与二次的绝缘问题也不是很大.但它不能叫做隔离变压器.

二、控制变压器用途广泛,可做升压,亦可做降下压用在低压配电系统中,控制变压器因多用于控制系统而得名.它实际上是一个具有多种输出电压的降下压变压器,也可用做低压照明及信号灯、指示灯的电源.

使用控制变压器时应注意两点:一是变压器功率,二是正确接线.二次侧(即次级)所接负载的总功率不得大于控制变压器的功率,更不允许短路.否则将导致其温度太高,严重时将其烧毁.控制变压器的一、二次(即初、次级)接线不得接错,尤其是一次侧接线更不能接错.一次侧应配接的电压值均标注在它的接线端上,不允许把380V的电源线接在220V接线端子上,但可以把220V电源线接在380V接线端子上,此时二次侧所有输出电压将降低1.73倍.二次侧负载应根据其额定电压值接在相应的接线端子上,例如6.3V的指示灯应接在6.3V接线柱上,机床36V照明灯泡应接在36V接线柱上,127V的机床交流接触器线圈应接在127V接线柱上.

三、普通控制变压器应满足GB19212.2-2006

1.绝缘电阻:控制变压器在冷态情况下的绝缘电阻应不低于10MΩ;控制变压器在热态和潮态情况下的绝缘电阻应不低于2MΩ.2.绝缘强度:控制变压器的电气绝缘强度应能承受交流50Hz、2000V正弦交流电压的耐压实验,历时1min不发生击穿或闪络现象.3.泄漏电流:控制变压器的泄漏电流不得超过3mA.[3]4.温升:控制变压器的线圈的极限温升(E级绝缘)不得超过75K(电阻法)测量;铁芯的极限温升(E级绝缘)不得超过55K(半导体点温计法)测量.5.接地:控制变压器应有供接地的专用端子,并标有接地符号.


2、隔离变压器的特点及优化:一、隔离变压器主要用来'隔离'用,一次线圈和二次线圈之间都是没有电的联系,一次线圈和二次线圈的匝数都是可以根据需要来定,没有电关联的系统.除了隔离没有其他作用,它的电压比应该是1:1.二、隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用,起保护、防雷、滤波作用.隔离变压器原边和副边电压可根据要求订制.隔离变压器的输出端跟输入端是完全'断路'隔离的.


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