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变压器的负载损耗估值分析,变压器组连接时钟顺序有何改变?


变压器的负载损耗估值分析

变压器的负载损耗Pd是指在变压器的一侧绕组上施加一个正弦波电压,其频率等于额定频率,变压器的另一侧绕组短路(如果有其他绕组,则其绕组开路),调整电压,是电流等于绕组的额定电流,这时测得的有功功率损耗即为变压器的负荷损耗,也称作铜损或称作短路损耗。按照规定,测得的负荷损耗还应换算到75℃时的对应数值。

变压器的负载损耗Pd是指在变压器的一侧绕组上施加一个正弦波电压,其频率等于额定频率,变压器的另一侧绕组短路(如果有其他绕组,则其绕组开路),调整电压,是电流等于绕组的额定电流,这时测得的有功功率损耗即为变压器的负荷损耗,也称作铜损或称作短路损耗。按照规定,测得的负荷损耗还应换算到75℃时的对应数值。

按照GB/1094.1-1996规定,负荷损耗与对应标准的偏差不能超过+15%,且规定须同时满足变压器的总损耗与对应标准的偏差不能超过+10%。

变压器运行时,所承受的电压接近额定电压,铁损(空载损耗)接近额定电压下的铁损。但是变压器的负荷电流却是随负荷状况而变化的,不一定等于额定电流。变压器在实际负荷时的铜损与变压器的负荷系数K平方成正比。

例如:当变压器的负荷电流为额定电流的1/2时,其铜损(负载损耗)仅为额定电流时的(1/2)2=1/4.计算证明,当P0=K2Pd时,变压器能源利用效率最好。

变压器的负载损耗Pd是指在变压器的一侧绕组上施加一个正弦波电压,其频率等于额定频率,变压器的另一侧绕组短路(如果有其他绕组,则其绕组开路),调整电压,是电流等于绕组的额定电流,这时测得的有功功率损耗即为变压器的负荷损耗,也称作铜损或称作短路损耗。按照规定,测得的负荷损耗还应换算到75℃时的对应数值。

如何测量变压器的负载损耗?

精确测量变压器负载损耗是关注的一项参数指标,通常需要使用功率计长时间监测功率调节装置的效率。功率调节装置一般是单相直流输入、三相交流输出,常规测量方案一般需要两台功率计同时测量它的输入输出功率和效率

是不是一定要两台功率计呢?

可使用两通道功率输入来测量太阳能发电功率调节装置的三相输出功率,这样的话,一台功率计应该也可以测。

变压器组连接时钟顺序有何改变?

变压器的联结组标号表示变压器各侧绕组上午联结方式,几个测电压之间的相位关系。

(一)变压器联结组的时钟序数表示法

电力变压器的联结组根据国家标准GB1094.1-1996规定,高压绕组相量图以A相指向12点为基准,低压绕组a相的相量按感应电压关系确定。低压绕组a相相量所指钟表的时间序数即为变压器的联结组标号,通常称为接线组别。

(二)单相变压器的联结组标号

双绕组单相变压器高、低压侧各有一相绕组,只有绕组的绕向和引出线头尾的区别,而没有接线方式的更多考虑。如下图所示,AX为高压侧绕组,ax为低压侧绕组。绕组的头尾引出线及其感应电动势所指的方向称为极性,在下图a中,高压绕组的极性用“*”号表示。

即感应电动势方向从尾端X指向首端A;低压绕组的感应电动势方向也是从尾端x指向首端a。像这样高、低压绕组的极性对应相同,称为同极性,用符号“-”表示,也称作减极性。

如果高、低压绕组极性符号相反,例如高压绕组感应电动势方向从尾端X指向首端A,“*”号标在首端A处;

变压器的负载损耗Pd是指在变压器的一侧绕组上施加一个正弦波电压,其频率等于额定频率,变压器的另一侧绕组短路(如果有其他绕组,则其绕组开路),调整电压,是电流等于绕组的额定电流,这时测得的有功功率损耗即为变压器的负荷损耗,也称作铜损或称作短路损耗。按照规定,测得的负荷损耗还应换算到75℃时的对应数值。

而低压绕组感应电动势方向从首端a指向尾端x,则“*”号标在尾端x处。极性符号高、低压绕组互相不对应,称为反极性,用符号“+”表示,也称为加极性。

出现加极性的原因可能是由于高、低压绕组绕向相反;或者是绕向相同,但是首尾端引出线接反。

在下图b中,高压绕组的感应电动势方向AX指向时钟12点作为基准,由于低压绕组ax的感应电动势方向与高压绕组对应相同,因此ax的电动势相量也指向时钟12点,即时钟序数为0点。

在下图c中是这台单相变压器对应的相量图和联结组标号“Ⅱ0”。因为单相变压器相电压只有一个,画出的绕组联结图只有一种“Ⅰ”形接线。高低压双绕组单相变压器的接线组合为“Ⅱ”

对于单相双绕组变压器下图,如果由于极性接反,即成为加极性单相变压器,则联结组标号为Ⅱ6.即单相双绕组变压器只可能出现两种联结组标号Ⅱ0和Ⅱ6,即0点接线或6点接线。

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