Transformator is de belangrijkste stroomvoorziening in het stroomsysteem en werkt meestal lang. Om de transformator veilig en economisch te laten werken, verbetert u de betrouwbaarheid van de werking, laat u over het algemeen twee of meer dan twee transformatoren parallel werken.
Parallelle werking van de transformator is een gecompliceerd berekeningsproces, de essentie ervan is om de totale capaciteit van de transformator te verbeteren. Maar als de transformator parallel loopt, is de secundaire zijde niet zomaar met een stuk verbonden. Voordat de transformator parallel wordt gebruikt, moet het typeplaatje van de transformator zorgvuldig worden gecontroleerd en bevestigd om te zien of deze voldoet aan de basisvoorwaarden voor parallelle werking. De voorwaarden voor parallel bedrijf van transformatoren zijn:
1. Bedradingsgroepen zijn hetzelfde.
2, de veranderingsverhouding is hetzelfde, het verschil is niet meer dan ± 0,5%.
3., kortsluitspanning is hetzelfde, het verschil is niet meer dan ± 10%.
4. De capaciteitsverhouding van twee transformatoren is niet meer dan 3:1.
De parallelle werking van de transformator is de parallelle werking van" voeding", en de complexiteit ervan is veel groter dan de parallelle werking van belasting. Als de transformator niet aan de parallelle voorwaarden voldoet en parallel wordt gedwongen, zal er een grote"circulatie" zijn; tussen de twee transformatoren, verspillen niet alleen elektrische energie, maar brengen ook grote veiligheidsrisico's met zich mee.
Bovendien, parallelle werking van de transformator, omdat hun impedantie parallel is, is de totale impedantie:
zal worden verminderd, de kortsluitstroom van het systeem zal sterk toenemen, de selectie van stroomopwaartse schakelapparatuur stelt hogere eisen, dit probleem had in het ontwerp moeten worden overwogen.
Als het originele systeem niet parallel is, zoals de meeste ondernemingen van het elektriciteitssysteem, is een enkele railsectieverbinding, in het algemeen, vanaf het apparatuurbeheerniveau, schakel de twee in lijn onder de voorwaarde dat H2 en H3 sluiten, sectieschakelaar H1 is niet toegestaan om te schakelen, over het algemeen zal in de onderneming van de stroomvoorziening van het elektriciteitsbedrijf uitdrukkelijk worden overeengekomen in het contract. Vanuit technisch oogpunt kan de gesegmenteerde schakelaar H1 echter worden gesloten wanneer beide inkomende schakelaars H2 en H3 zijn gesloten. Deze handeling realiseert geen storend schakelen van de bedrijfslast, maar de tijd voor het gelijktijdig sluiten van de drie schakelaars dient zoveel mogelijk te worden verkort. Na bevestiging van de succesvolle sluiting van H1, schakel H2 of H3 zo snel mogelijk over.
Om de transformator veilig en economisch te laten werken, moet u natuurlijk de betrouwbaarheid van de voeding verbeteren en vaak twee of meer dan twee transformatoren parallel gebruiken. De betekenis van parallelle werking van de transformator ligt in:
Wanneer een transformator uitvalt, zal de differentiële beschermingsactie van de transformator de hoog- en laagspanningszijschakelaar van de transformator springen en de transformator verwijderen, terwijl andere parallel lopende transformatoren kunnen blijven werken om de continuïteit van het stroomverbruik door gebruikers te garanderen.
2. Preventieve test of onderhoud van de transformator, kan door de rest van de transformator uit het parallelle systeem worden verwijderd om alle stroombelasting te dragen, niet alleen om het onderhoudsplan van de transformator te waarborgen, maar ook om de belasting te verzekeren zonder onderbreking van de voeding, de betrouwbaarheid van de systeemvoeding te verbeteren.
3. Verbeter de capaciteit van het elektriciteitsnet om de verzending te vergemakkelijken. Zoals we weten, is de seizoensbelasting van elektriciteit erg sterk. Over het algemeen is de belasting groot in de zomer en klein in de winter. Op deze manier kan in de winter, wanneer de belasting klein is, een deel van de parallelle transformator buiten werking worden gesteld, wat het nullastverlies veroorzaakt door de werking van een transformator met grote capaciteit vermindert en de efficiëntie van het hele net verbetert.
Zo heeft een elektriciteitsnet een transformator nodig met een piekbelasting van 40.000 kVA. Indien gekozen wordt voor een transformator met een piekbelasting van 50.000 kVA dient de transformator te allen tijde in normaal bedrijf te zijn. Als de transformator uitvalt, heeft dit invloed op het normale gebruik van elektriciteit voor alle stroomafwaartse apparatuur van de transformator, wat enorme verliezen zal veroorzaken voor sommige energieafdelingen die niet mogen uitschakelen, en zelfs veiligheidsongevallen veroorzaken. Bijvoorbeeld dataopslagapparatuur in big dataroom. En wanneer de belasting in de winter wordt verminderd, zal de transformator het fenomeen verschijnen van een groot paard dat een kleine auto trekt. Als drie 25000KVA-transformatoren parallel worden gebruikt, kan één transformator worden afgesneden wanneer de belasting klein is, om het nullastverlies en de uitgaven voor reactieve belasting van de transformator' te verminderen en de voeding aanzienlijk te verbeteren betrouwbaarheid van het stroomsysteem.








