Тези превъзходни електрически технологии за паралелна работа на трансформатори

Dec 15, 2021

Остави съобщение

Трансформаторите са най-важното енергийно оборудване в енергийната система и обикновено работят дълго време. За да се осигури безопасна и икономична работа на трансформаторите и да се подобри надеждността на работа, два или повече трансформатора обикновено работят паралелно.


Паралелната работа на трансформаторите е сложен процес на изчисление и същността му е да увеличи общия капацитет на трансформатора. Но когато трансформаторът работи успоредно, това не е просто да свържете вторичната страна заедно. Преди паралелна работа на трансформаторите, табелката на трансформатора трябва внимателно да се провери дали отговаря на основните условия за паралелна работа. Условията за паралелна работа на трансформаторите са:


1. Групата на окабеляването е същата.


2, коефициентът на трансформация е същият, а разликата не надвишава ±0,5%.


3. Напрежението на късо съединение е същото, а разликата не надвишава ±10%.


4. Съотношението на капацитета на двата трансформатора не трябва да надвишава 3:1.


Паралелната работа на трансформаторите е паралелната работа на"източници на енергия" и нейната сложност е много по-голяма от паралелната работа на товари. Ако трансформаторите не отговарят на условията за паралел и са свързани паралелно принудително, голям"кръгов ток" ще се появи между двата трансформатора, което не само ще хаби електрическа енергия, но и ще донесе големи опасности за безопасността.


Освен това, когато трансформаторите работят паралелно, тъй като техните импеданси са свързани паралелно, общият импеданс ще бъде намален и токът на късо съединение на системата ще се увеличи значително. По-високи изисквания се поставят за избора на разпределително устройство нагоре по веригата. Този проблем е в дизайна. Трябваше да се вземе предвид времето.


Ако оригиналната система не работи паралелно, например, енергийната система на повечето предприятия е сегментирано окабеляване с една шина. Като цяло, от нивото на управление на оборудването, когато двата входящи превключвателя H2 и H3 са затворени, сегментният превключвател H1 не може да бъде затворен и обикновено се посочва в договора за електроснабдяване, подписан от компанията и електроснабдителната компания . Но от техническа гледна точка, когато двата входящи превключвателя H2 и H3 са затворени, секционният превключвател H1 може да бъде затворен. Тази операция реализира превключване без смущения на работния товар, но трите превключвателя са затворени едновременно. Времето трябва да се съкрати колкото е възможно повече. След потвърждаване на успешното затваряне на H1, H2 или H3 трябва да бъдат отворени възможно най-скоро.


Разбира се, за да се направи трансформаторът безопасна и икономична работа и да се подобри надеждността на захранването, често се използват два или повече трансформатора в паралелна работа. Значението на паралелната работа на трансформаторите се крие в:


1. Когато един трансформатор се повреди, диференциалната защита на трансформатора се активира и страничните превключватели за високо и ниско напрежение на трансформатора ще бъдат задействани, за да изключат трансформатора, а други трансформатори, работещи паралелно, могат да продължат да работят, за да гарантират непрекъснатостта на потребители' електричество.


2. Когато трансформаторът е подложен на профилактичен тест или поддръжка, той може да бъде изваден от паралелната система, а останалите трансформатори ще понесат цялото електрическо натоварване, което не само осигурява планираната поддръжка на трансформатора, но и осигурява непрекъснато захранване на товара, което подобрява надеждността на захранването на системата.


3. Подобрете капацитета на електрическата мрежа за улесняване на диспечирането. Знаем, че електрическото натоварване има силна сезонност. Като цяло натоварването е сравнително голямо през лятото, а електрическото натоварване е малко през зимата. По този начин част от работещите паралелни трансформатори могат да бъдат изтеглени при малък товар през зимата, което намалява загубата на празен ход, причинена от работата на трансформатори с голям капацитет и подобрява ефективността на цялата електропреносна мрежа.


Например, 40 000KVA трансформатор е необходим за пиково натоварване на захранващата мрежа. Ако е избран трансформатор 50 000 KVA, трансформаторът трябва да работи нормално през цялото време. Ако трансформаторът се повреди, това ще повлияе на нормалната консумация на енергия на цялото оборудване след трансформатора и ще причини огромни загуби за някои енергийни потребители, които не позволяват прекъсвания на тока и дори ще причини аварии при безопасността. Например оборудване за съхранение на данни в стая за големи данни. И когато натоварването се намали през зимата, трансформаторът ще изглежда като голяма конска каруца. Ако три трансформатора 25000KVA се използват в паралелна работа, един трансформатор може да бъде премахнат, когато товарът е малък, за да се намалят загубите без натоварване и разходите за реактивно натоварване на трансформатора и в същото време значително да се подобри надеждността на захранването на енергийната система .