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文檔簡介
1、電壓矢量法判定變壓器組別的應用 電壓矢量法判定變壓器組別的應用 摘要:變壓器是變配電室最重要電氣設備之一,它的正常運行直接關系到用戶的用電質量。本文根據慶陽石化煉油廠變配電室電氣調試過程中發現的問題,著重介紹一下用電壓矢量法判定變壓器接線組別,以及如何用矢量法分析由于變壓器連接組別錯誤而引起的常見故障。以及用矢量法分析變壓器連接組別經常出現的問題。 關鍵字:變壓器 接線組別 矢量圖 兩臺變壓器并列運行是變配電室不停電倒閘操作中一種很重要的運行方式之一,接線組別不同的變壓器,由于二次同相位之間壓差很大不能并列運行,否那么將產生很大的環路電流,嚴重時會燒毀變壓器,所以接線組別相同是兩臺變壓器并列運
2、行必須滿足的條件。 在新建慶陽石化煉油廠電氣試運行階段,2臺變壓器投電后進行核相時發現,兩端母線同相電壓差并不為零(具體數值見實例分析),通過用電壓矢量法分析得出了變壓器進線電源相序錯誤的結論,然后通過故障排除法驗證了其正確性。 下面我們介紹一下變壓器連接組別及電壓矢量法分析,然后通過余弦定理導出電壓公式,通過實例分析可知電壓矢量法在解決問題時易掌握、運用。 1 變壓器接線組別的概況 三相變壓器的接線組別共分為12組,每一組都有它相對應的相量圖,這12組中6個雙數組,6個單數組,變壓器一次線圈和二次線圈接線方式不一致的都屬于單數組,如我們熟悉的6KV/0.4KV/Y接線方式Dyn11,它就是典
3、型的變壓器11點接線方式。但凡一次線圈和二次線圈接線方式相同的都屬于雙數組,如Yyn6等連接方式。 變壓器的接線組別通常用時鐘的時針盤度來說明,一個圓周的角度為3600,所以時針的每個格子就代表 ,組別之間都按順時針方向,以12點作為基數來計算,如12點和11點之間應是 ,而不是 。變壓器這12個組別完全是應用這個規律。 2 測定三相變壓器接線組別的理論根據 三相變壓器的接線組別在現場調試時,我們通常用全自動變比極性測試儀,它的測試雖然看起來很簡單,但是設備內部軟件的計算還是比擬復雜的,我們現在以三相變壓器接線組別Dyn11為例進行理論分析。 2.1 畫出接線組別圖、端子標示圖 首先我們畫出三
4、相變壓器接線組別為Dyn11的一次和二次接線組別端子標示圖,圖略。 從圖中可以看出,變壓器高壓側為三角形接線方式,低壓側為星形接線方式。 2.2 畫出接線組別矢量圖 畫出三相變壓器接線組別為Dyn11接線方式,圖略。 2.3 通過矢量圖計算 矢量圖2表示原邊和副邊線電壓三角形相位關系,當A端和a端重疊在一起,設 , ,在baB中,根據三角形的余弦定理可得: 因為在三相變壓器連接組別Dyn11中 ,所以可得: 所以可得: . 同理三相變壓器其它連接組別也可以通過上面的推導公式可得。 3 變壓器接線組別向量變化規律 從上述矢量圖和電壓公式可以看出變壓器連接組別的向量變化是具有一定規律可循的。這種規
5、律是以變壓器的12組連接組別為根底,變壓器的一次和二次的基數變化按時鐘改變每轉一組,角度隨順時針方向增加300,我們可以根據矢量圖的相位關系,用數學中的三角函數推導出電壓數值公式。 通過總結出的規律,我們在試驗前不必記憶很多公式,通過計算推到出的公式,然后進行測量我們就知道該變壓器是那一種接線組別。 4 實例分析 中國石油慶陽石化公司300萬噸/年搬遷改造工程電氣調試中,兩臺容量為630KVA,阻抗5.92%,接線組別為Dyn11的干式變壓器,高壓側送電以后進行0.4KV母線核相,發現兩端同相位壓差不為零,具體情況如下: 4、1 問題的發現 段母線A相對段母線A、B、C相電壓的測試結果 段A相
6、對段A相:247V 段A相對段B相:247V 段A相對段C相:495V 段母線B相對段母線A、B、C相電壓的測試結果 段B相對段A相:247V 段B相對段B相:495V 段B相對段C相:247V 段母線C相對段母線A、B、C相電壓的測試結果 段C相對段A相:495V 段C相對段B相:247V 段C相對段C相:247V 段母線A、B、C相相電壓及對地電壓的測試結果 段A相對地及對零:247V 段B相對地及對零:247V 段C相對地及對零:247V 段母線A、B、C相相電壓及對地電壓的測試結果 段A相對地及對零:247V 段B相對地及對零:247V 段A相對地及對零:247V 段母線線電壓測試結果
7、 段A相對段B相:427V 段B相對段C相:427V 段A相對段C相:427V 段母線線電壓測試結果 段A相對段B相:427V 段B相對段C相:427V 段A相對段C相:427V 4、2 問題的分析 通過以上測試數據不難發現,如果從單個三相變壓器使用的情況來說,完全滿足使用條件,但如果考慮兩臺變壓器并列運行,我們發現不滿足并列條件,因為兩段母線同相位之間產生了高達495V的電壓差,如果并列運行嚴重時將會燒毀變壓器。所以我們根據現場的實際情況做一下的分析: 0.4KV、段低壓母線的相序、相位是否正常; 變壓器繞組接線組別是否為Dyn11; 進線電纜的相序、相位是否正常; 4、3 問題的排查 投電
8、前做低壓連鎖自投時已檢驗0.4KV、低壓母線的相序、相位檢查正確。 使用電氣試驗設備HYBC-2全自動變比組別測試儀檢查型號為SCB10-630/10變壓器接線組別符合國家標準要求。 檢查變電所段進線饋出開關段至負荷開關側電纜相序、相位,確認正常。 檢查變電所段進線饋出開關段至負荷開關側電纜相序、相位,確認正常。 檢查段進線負荷開關至1#變壓器電纜相序、相位,確認正常。 檢查段進線負荷開關至2#變壓器電纜相序、相位,確認不正常。 4、4 問題的解決 段進線電纜B、C相接反,改正相序。 0.4KV、低壓母線再次核相,檢查正確。 5、問題的總結 如果發現0.4KV、低壓母線核相檢查不正確,立即把0.4KV、低壓母線開關搖至隔離位置,禁止并列運行。 根據現場實測值,分析問題的原因,逐一排查,直至發現問題的根源,最好學會理論聯系實際,比方這次發現的問題我們可以先進行理論分析,分析如下: 首先我們畫出變壓器高壓側相序B、C相相反時連接組別端子標示圖,圖略。 從變壓器高壓側相序B、C中,可以看出變壓器高壓側三角形接線中AC線電壓對應低壓側星型接線a相電壓,高壓側CB線電壓對應低壓側b相電壓,高壓側BA線電壓對應低壓側c相電壓,根據這一原那么我們可以做出變壓器高壓側B、C相接反以后的連接組別為Dyn1矢量圖。 參考文
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