Die uitstekende elektrische technologieën voor parallelle werking van transformatoren

Dec 15, 2021

Laat een bericht achter

Transformatoren zijn de belangrijkste stroomapparatuur in het stroomsysteem en gaan over het algemeen lang mee. Om een ​​veilige en economische werking van transformatoren te garanderen en de bedrijfszekerheid te verbeteren, worden over het algemeen twee of meer transformatoren parallel gebruikt.


De parallelle werking van transformatoren is een ingewikkeld rekenproces en de essentie is om de totale capaciteit van de transformator te vergroten. Maar als de transformator parallel loopt, is het niet alleen om de secundaire zijde met elkaar te verbinden. Voordat de transformatoren parallel worden gebruikt, moet het typeplaatje van de transformator zorgvuldig worden gecontroleerd om te zien of deze voldoet aan de basisvoorwaarden voor parallelle werking. De voorwaarden voor parallel bedrijf van transformatoren zijn:


1. De bedradingsgroep is hetzelfde.


2, de transformatieverhouding is hetzelfde en het verschil is niet groter dan ± 0,5%.


3. De kortsluitspanning is hetzelfde en het verschil is niet groter dan ± 10%.


4. De capaciteitsverhouding van de twee transformatoren mag 3:1 niet overschrijden.


De parallelle werking van transformatoren is de parallelle werking van"stroombronnen", en de complexiteit ervan is veel groter dan de parallelle werking van belastingen. Als de transformatoren niet aan de parallelle voorwaarden voldoen en gedwongen parallel worden geschakeld, zal een grote"cirkelstroom" zal verschijnen tussen de twee transformatoren, wat niet alleen elektrische energie zal verspillen, maar ook grote veiligheidsrisico's met zich meebrengt.


Bovendien, wanneer de transformatoren parallel worden gebruikt, omdat hun impedanties parallel zijn geschakeld, zal de totale impedantie worden verlaagd en zal de kortsluitstroom van het systeem aanzienlijk worden verhoogd. Er worden hogere eisen gesteld aan de selectie van stroomopwaartse schakelapparatuur. Dit probleem zit in het ontwerp. Tijd had moeten worden overwogen.


Als het oorspronkelijke systeem bijvoorbeeld niet parallel loopt, bestaat het voedingssysteem van de meeste ondernemingen uit gesegmenteerde bedrading met één bus. Over het algemeen, vanaf het apparatuurbeheerniveau, wanneer de twee inkomende schakelaars H2 en H3 beide gesloten zijn, mag het segment Schakelaar H1 niet worden gesloten, en dit wordt over het algemeen gespecificeerd in het stroomleveringscontract dat is ondertekend door het bedrijf en het energiebedrijf . Maar technisch gezien kan, wanneer de twee inkomende schakelaars H2 en H3 gesloten zijn, de sectieschakelaar H1 worden gesloten. Deze handeling realiseert het storingsvrij schakelen van de bedrijfslast, maar de drie schakelaars zijn tegelijkertijd gesloten. De tijd dient zoveel mogelijk te worden verkort. Na bevestiging van de succesvolle sluiting van H1, H2 of H3 moet zo snel mogelijk worden geopend.


Om de transformator veilig en economisch te laten werken en de betrouwbaarheid van de voeding te verbeteren, worden natuurlijk vaak twee of meer transformatoren parallel gebruikt. De betekenis van parallelle werking van transformatoren ligt in:


1. Wanneer een transformator uitvalt, wordt de differentiële bescherming van de transformator geactiveerd en worden de hoog- en laagspanningszijschakelaars van de transformator geactiveerd om de transformator af te sluiten, en andere parallel lopende transformatoren kunnen blijven werken om de continuïteit te waarborgen van gebruikers' elektriciteit.


2. Wanneer de transformator een preventieve test of onderhoud ondergaat, kan deze uit het parallelle systeem worden verwijderd en zullen de rest van de transformatoren alle elektrische belasting dragen, wat niet alleen zorgt voor het geplande onderhoud van de transformator, maar ook zorgt voor een ononderbroken voeding van de belasting, wat de betrouwbaarheid van de systeemvoeding verbetert.


3. Verbeter de capaciteit van het elektriciteitsnet om de dispatching te vergemakkelijken. We weten dat de elektriciteitsbelasting een sterke seizoensgebondenheid heeft. Over het algemeen is de belasting in de zomer relatief groot en is de elektriciteitsbelasting in de winter klein. Op deze manier kan een deel van de parallelle transformatoren die in bedrijf zijn, worden teruggetrokken wanneer de belasting in de winter klein is, wat het nullastverlies veroorzaakt door de werking van transformatoren met grote capaciteit vermindert en de efficiëntie van het hele elektriciteitsnet verbetert.


Voor piekbelasting van een elektriciteitsnet is bijvoorbeeld een transformator van 40.000 KVA nodig. Als een transformator van 50.000 KVA wordt geselecteerd, moet de transformator te allen tijde normaal werken. Als de transformator uitvalt, zal dit het normale stroomverbruik van alle apparatuur stroomafwaarts van de transformator beïnvloeden en enorme verliezen veroorzaken voor sommige stroomgebruikers die geen stroomonderbrekingen toestaan, en zelfs veiligheidsongevallen veroorzaken. Bijvoorbeeld dataopslagapparatuur in een grote dataroom. En als de belasting in de winter wordt verminderd, verschijnt de transformator als een grote paardenkar. Als drie 25000KVA-transformatoren parallel worden gebruikt, kan één transformator worden verwijderd wanneer de belasting klein is om het nullastverlies en de reactieve belastingkosten van de transformator te verminderen, en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van de voeding van het voedingssysteem aanzienlijk te verbeteren .