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10KV线路自动调压器,10KV线路自动调压器

2019/8/19 10:22:16发布448次查看
是否进口产地中国浙江
品牌法拉迪铁心形状E型
型号定制电压比10/10
电源相数三相额定功率50hz
防潮方式密封式冷却方式油浸自冷式
冷却形式液/油浸式频率特性低频
绕组形式三绕组铁心形式心式
外形结构立式效率(η)0.9
是否跨境货源

我国农村地区的10kv配电线路,随着季节、昼夜的变化电压波动很大;特别是在农村排灌期间,电压质量更是难以保证。目前调整电压方法主要有两种:一种是调节主变压器分接头;另一种是通过补偿无功来调整电压。
  调节主变压器的分接头既可以改变电压水平又可以改变系统的功率分配,目前大多数变电站的主变压器都采用这种调压方式。在这种方式下,根据系统负荷情况来调节主变的分接头,使变电站出线电压满足预定的要求。由于调节的依据是以变电站的母线为基准,即将母线电压水平限制在一个预定的范围之内,以期在以母线为基准的一定输出半径内满足电压偏差要求,但无法满足长距离供电线路末端的电压要求,而变电站母线又会有多条出线,各条出线的负荷曲线也各有不同,压降也不同,不能保证所有线路的电压都满足要求,因此这种调压方法灵活性、针对性差,当馈线复杂时往往会造成距离变电站近的地方电压偏高,距离变电站远的地方电压偏低。而且,目前农村35kv或66kv小型变电站的主变压器很多不具备有载调压能力,将其改造为有载调压变压器投资较大,也限制了这种调压方式的应用。
采用无功补偿改善系统的无功功率,可以提高末端用户的电压质量。户外电容器补偿是目前广泛应用在农网系统的电压调整措施,体积小,安装方便,实现了分散补偿。但是农村配电网上安装的电容器大多需要人工操作,不能自动投切。而且有些地区低谷负荷运行时,投入补偿电容器后使电压过高,进一步增加配电变压器的铁损,从而增加了线损。更为关键的是,电容器补偿主要是提高线路的功率因数,调压效果很有限,仅仅依靠电容器补偿不能解决由于线路长、线径细、电阻引起的电压降低问题。为解决10kv馈线电压质量问题本文提出了馈线自动调压器的设计方法。
1.自动调压器的调压原理和容量设计
1.1. 自动调压器的调压原理:
  svr馈线自动调压器共有三部分构成:三相自耦式变压器 ,三相有载分接开关和智能控制器。
  自耦式变压器整个线圈分为三部分:串励线圈、并励线圈,控制线圈。其中,串励线圈是一个有多个抽头的绕组,这些抽头通过有载分接开关的不同接点串联在输入输出之间,改变分接位置,从而改变自耦变压器变比,达到调整电压的目的;三相并励线圈为自耦变压器的公共绕组,产生传递能量的磁场; 控制线圈为控制器提供工作电源和采样信号。
  三相有载分接开关是可在带负载的情况下转换接点的开关。在自动调压器中,串联绕组的抽头接在分接开关的不同接点上,可以通过转换接点调节变压器变比来改变其输出电压。考虑分接开关寿命和用户调压精度要求,一般常用的有载分接开关的档位为7、9档两种。
控制器是整个装置的智能部分,它采集输出的电压信号与设定值进行比较,然后发出指令控制有载分接开关,进行调压操作.
1.2. 自耦变压器的容量分析
  自耦变压器是由三柱式铁心,三相公共线圈,三相串联线圈(调压线圈)组成,采用分级绝缘,公共线圈在里侧,串联线圈在外侧。其原理接线如图(2)所示,x为自耦变压器中性点,接电源一侧为一次侧(端子 a 、x)输出电能一侧为二次侧(端子a、x),a—a 称为串联线圈匝数用 表示;a —x 称为公共线圈匝数,用 w2表示。
可知一次侧与二次侧变比为:
  k=( w1+w2)/w2 = u1/u2 (1)
  自耦变压器由一次侧传输到二次侧的全部容量称为通过容量,当忽略变压器损耗时通过容量即为变压器的额定容量(本文以后提到容量为通过容量 用s表示)。
  s= u1l1 ≈ u2l2 =u2l1 + u2la (2)
  (2)式中第一项 是由电源直接传导到副边的能量叫“传导容量“以 表示,式中第二项 是由电磁感应传导到副边的能量叫“电磁容量“以 表示,则 s= saa + sax (3)
  由(1)(2)(3)可得出电磁容量:
  sax=(1-1/k)s ( 4 )
  由(4)式可知通过容量中有(1-1/k)是由电磁感应作用传递的,1/k部分是由直接电传导作用而传递的。因为在设计变压器时,变压器的结构、尺寸、重量等主要是由电磁容量决定的所以常把自耦变压器公共绕组的电磁容量叫做“制造容量“ “计算容量”或“结构容量“
  在一定通过容量下,自耦变压器变比k越接近1直接传导容量所占比重越大,电磁容量和结构尺寸越小,经济效益越明显,对于10kv馈线自动调压器来说,调压范围为0~20%时,制造容量为 =(1-1/1.2)s=0.167s(即制造容量为0.167倍的通过容量)。因为制造容量很小,与容量相同的电力变压器进行比较,自耦变压器耗材少、体积小、损耗低、效率高。

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