рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ЛЕКЦИЯ 5. ПАРАМЕТРЫ И СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ДВУХОБМОТОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

ЛЕКЦИЯ 5. ПАРАМЕТРЫ И СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ДВУХОБМОТОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ - раздел Энергетика, ЛЕКЦИЯ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ   План 1. Назначение, Условные Обозначения, Схемы Соед...

 

План

1. Назначение, условные обозначения, схемы соединения обмоток и
векторные диаграммы напряжений трансформаторов.

2.Двухобмоточные трансформаторы.

3. Опыт короткого замыкания и параметры, определяемые по его ре­зультатам.

4. Опыт холостого хода и параметры, определяемые по его результа­там.

 

Передачу электроэнергии на большие расстояния в основном осущест­вляют на повышенном (110-750 кВ) напряжении. Распределение электро­энергии выполняют сетями 6-35(110) кВ. Электропотребителей подключают к сетям более низких напряжений (0,22-10 кВ). Для соответствующих преоб­разований (трансформаций) напряжений, а также связи электрических сетей различных классов напряжений и распределения электроэнергии используют силовые трансформаторы и автотрансформаторы однофазного и трёхфазного исполнения.

На подстанциях электрических сетей и электростанциях преимущест­венно применяют трёхфазные двух- и трёхобмоточные трансформаторы и ав­тотрансформаторы. При большой мощности используют однофазные транс­форматоры, соединённые в трёхфазные группы.

Условные обозначения понижающих и повышающих трансформаторов и автотрансформаторов в схемах электрических систем электроснабжения показаны на рис. 5.1.

 

Стрелки обозначают электрическую нагрузку S1 иS2 на шинах (выво­дах) высшего U1 и низшего напряжения U2 двухобмоточных трансформато­ров (рис. 5.1, а-в). В случае трёхобмоточных трансформаторов и автотранс­форматоров стрелки обозначают электрические нагрузки S1, S2 и S3 на шинах высшего U1, среднего U2 и низшего U3 напряжений (рис. 5.1, г, д). Другая стрелка символизирует наличие регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). Отсутствие таковой означает, что трансформатор снабжён устройст­вом изменения (улучшения) напряжения ПБВ (переключатель без возбужде­ния). Изменение напряжения осуществляется при отключении трансформа­тора от сети.

Принципиальные схемы двух- и трёхобмоточных трансформаторов представлены на рис. 5.2 и рис. 5.3.

Обмотки высшего напряжения (ВН) 6-35 кВ двухобмоточных транс­форматоров соединены в звезду (с изолированной или выведенной нулевой точкой), а обмотки низшего напряжения (НН) 0,4/0,23 кВ и 0,69/0,4 кВ со­единены в звезду с выведенной нулевой точкой, т. е. группу соединений Y/Y0-0 (рис. 5.2, а). При более высоком напряжении обмоток (ВН 110, 150, 220 кВ) обмотку НН (6-10 кВ) соединяют в треугольник, что соответствует группе соединений Yн / а -11 (рис. 5.2, б).

 

 

 

В трёхобмоточных трансформаторах (ВН 110, 150, 220 кВ) обмотки ВН и СН соединены соответственно в звезду с выведенной и изолированной ну­левой точкой. Обмотку НН при напряжении 6, 10, 20 кВ соединяют в тре­угольник, что соответствует группе соединений Yн /Y/А-0/0/11 (рис. 5.3).

В автотрансформаторах (ВН 150, 220, 330, 500, 750 кВ) общие обмотки соединены в звезду с обязательным глухим заземлением нейтрали (рис. 5.4).

Силовые трансформаторы и автотрансформаторы характеризуются следующими каталожными (паспортными) данными:- номинальная мощность трансформатора, кВА; - номинальные междуфазовые (линей­ные) напряжения присоединяемых сетей; Рк - потери активной мощности короткого замыкания, кВт; Рх - потери активной мощности холостого хода, кВт; - относительное значение напряжения короткого замыкания, %; -относительное значение тока холостого хода, %.

На основе указанных каталожных данных определяют все расчётные параметры схем замещения трансформирующих устройств: сопротивления, проводимости, коэффициенты трансформации. Указанные параметры влияют на потери мощности и электроэнергии, на отклонения напряжения у электро­потребителей и потому должны учитываться при расчётах и анализе режимов работы электрических сетей.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЛЕКЦИЯ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

План... Основные понятия и определения...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ЛЕКЦИЯ 5. ПАРАМЕТРЫ И СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ДВУХОБМОТОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Характеристика системы передачи электрической энергии
  Основу системы передачи электрической энергии от электрических станций, её производящих, до крупных районов электропотребления или распределительных узлов ЭЭС составляют развитые се

Характеристика систем распределения электрической энергии
  Назначение распределительных сетей - доставка электроэнергии непосредственно потребителям напряжением 6-10 кВ, распределение электроэнергии между подстанциями 6-110/0,38-35 кВ район

Система передачи и распределения электрической энергии
  В п. 1.3 приведена характеристика систем передачи и распределения ЭЭ. Рассмотрим взаимосвязи этих систем на примере. В качестве примера рассмотрим упрощённую принципиальную

Номинальные напряжения элементов электрических сетей
  Каждая электрическая сеть характеризуется номинальным напряжением ,на которое рассчитывается её оборудование. Номинальное напряжение обеспечивает нормальную работу электропотребител

Режим нейтрали сетей до 1000 В с глухозаземленной нейтралью
Наиболее распространенные - четырёхпроводные сети трехфазного то­ка напряжением 380/220, 220/127, 660/380 (рис. 2.3) (числитель соответствует линейному напряжению, а знаменатель - фазному напряжени

Низковольтные сети с изолированной нейтралью
  Это трёхпроводные сети, которые нашли применение для питания осо­бо ответственных потребителей при малой разветвленности сетей при обес­печении в сетях контроля фазной изоляции. Это

Высоковольтные сети с изолированной нейтралью
  Потребитель включен на линейное напряжение, нейтраль и земля в симметричном режиме совпадают. Напряжение, которое должна выдержи­вать изоляция, - это напряжение между фазой и землей

Высоковольтные сети с компенсированной нейтралью
  Эти сети также относят к сетям с малым током замыкания на землю (рис. 2.9).    

Высоковольтные сети с глухозаземленной нейтралью
  К таким сетям относятся сети с номинальным напряжением 110 кВ и выше и большим током замыкания на землю (&g

Вопросы для самопроверки
1. Что такое номинальное напряжение? 2. Каков номинальный ряд напряжений электрических сетей? 3. Какова классификация электрических сетей по напряжению, охвату территории, назначе

ЛЕКЦИЯ 3. ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
  План 1. Назначение воздушных линий электропередачи. 2. Конструктивное исполнение воздушных линий. 3. Опоры ВЛ. 4. Провода ВЛ. 5. Грозоза

Воздушные линии электропередачи
  Воздушными называются линии, предназначенные для передачи и рас­пределения ЭЭ по проводам, расположенным на открытом воздухе и под­держиваемым с помощью опор и изоляторов. Воздушные

Кабельные линии электропередачи
  Кабельная линия (КЛ) - линия для передачи электроэнергии, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей, выполненная каким-либо способом прокладки (рис 3.12). Кабельные ли

Вопросы для самопроверки
  1. Как классифицируются линии электропередачи по конструктивному исполнению? 2. Какими факторами определяется выбор типа ЛЭП? 3.Каким требованиям должны удовле

Активное сопротивление
  Обусловливает нагрев проводов (тепловые потери) и зависит от мате­риала токоведущих проводников и их сечения. Для линий с проводами не­большого сечения, выполненных цветным металлом

ЛЭП со стальными проводами
  Основное достоинство стальных проводов - их высокие механические свойства. В частности, временное сопротивление на разрыв стальных прово­дов достигает 600-700 МПа (60-70 кг/мм2

Вопросы для самопроверки
  1.Для каких целей используют схемы замещения? Назовите преимущества и недостатки этих схем. 2. Какова физическая сущность активного сопротивления ЛЭП? 3. Как и в к

Двухобмоточные трансформаторы
  При расчётах режимов трёхфазных электрических сетей с равномерной загрузкой фаз трансформаторы в расчётных схемах представляются схемой замещения для одной фазы.  

Виды и назначения устройств
  Рассматриваются устройства, компенсирующие реактивную мощность: статические конденсаторные батареи, шунтирующие реакторы, статические тиристорные компенсаторы (СТК) и синхронные ком

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги