油浸式變壓器是電力系統中最重要的電力設備,一般全是長期運作。為了更好地使油浸式變壓器安全性經濟形勢,提升運作的穩定性,一般讓兩部或兩部之上的油浸式變壓器并排運作。
油浸式變壓器的并排運作,是一個錯綜復雜的測算全過程,它的實質是提升油浸式變壓器的總容積??墒怯徒阶儔浩髟诖撨\作時,并非簡易把二次側聯接到一塊。油浸式變壓器串聯運作以前,一定要仔細查驗確定油浸式變壓器的出廠銘牌,看是不是合乎并排運作的主要標準。油浸式變壓器并排運作的前提是:
1.接線兩端等級同樣。
2.變比同樣,誤差不超過±0.5%。
3.短路故障工作電壓同樣,誤差不超過±10%。
4.兩部變壓器比不超過3:1。
油浸式變壓器的串聯運作,是“開關電源”的串聯運作,其復雜性遠遠地超過負荷的串聯運作。假如油浸式變壓器不符串聯標準而強制串聯在一起,兩部油浸式變壓器中間會發生挺大的“電場”,不僅消耗電磁能,并且產生很大的安全風險。
此外,油浸式變壓器并排運作時,因為他們的輸出功率是串聯的,總特性阻抗將減少,該體系的短路容量將大大增加,對上下游的開關柜的型號選擇就提起了更好的規定,這個問題在設計方案時應當早已充分考慮過去了。
假如以前的系統軟件并不是并排運作的,例如絕大多數公司的電力系統全是單母線槽按段接線兩端,如下圖所顯示,一般狀況下,從設備維護方面,在2個三相五線電源開關H2和H3都重合閘的情形下,分段開關H1是不允許重合閘的,一般在公司與電力公司簽定的供配電合同書中會確立承諾的??墒菑募夹g性層面看,在2個三相五線電源開關H2和H3都重合閘的情形下,分段開關H1是可以重合閘的,這類實際操作完成了運作負載的無振蕩轉換,但三個電源開關與此同時重合閘的時間應盡可能減少,在確定H1重合閘取得成功后,要盡早把H2或是H3吸合。
自然,為了更好地使油浸式變壓器安全性經濟形勢,提升電力系統的穩定性,也常常選用兩部或兩部之上的油浸式變壓器串聯運作。油浸式變壓器串聯運作其作用取決于:
1.當一臺油浸式變壓器出現問題時,油浸式變壓器差動保護姿勢,會跳該工作的高壓低壓側電源開關,把油浸式變壓器摘除,而串聯運作的別的油浸式變壓器則可以一直運作,以確??蛻粲秒娏康某掷m性。
2.油浸式變壓器開展保護性實驗或是維修時,可以從串聯裝置中摘除,由其他的油浸式變壓器擔負所有的用電量,既保證了油浸式變壓器的方案維修,又確保了所需負載的不終斷電力系統,提升了系統軟件電力系統的穩定性。
3.提升電力的容積,有利于生產調度。我們知道,用電量的季節很強,一般在夏天時負載非常大,而在冬天用電量較小。那樣,在冬天負載較鐘頭可以撤出一部分運作的并排油浸式變壓器,降低了大空間油浸式變壓器運作操作過程中產生的滿載耗損,提升全部電力網的高效率。
比如,某電力系統電力網高峰期負載必須40000KVA的油浸式變壓器,假如挑選一50000KVA的油浸式變壓器,那麼該油浸式變壓器任何時刻都必須一切正常運作。假如該油浸式變壓器出現常見故障,便會導致該油浸式變壓器中下游全部機器設備的一切正常用電量,針對一些不允許關閉電源的用電量單位會產生很大的損害,乃至產生安全生產事故。
例如大數據機房的數據信息存儲機器設備。并且在冬天負載增加時油浸式變壓器會發生大馬拉小轎車的狀況。假如應用三臺25000KVA的油浸式變壓器串聯運作,在負載較鐘頭可以摘除一臺油浸式變壓器,以降低油浸式變壓器的滿載耗損和功率因數角支出,與此同時大幅提高了該電力系統的電力系統穩定性。
油浸式變壓器并排運作的這些非常好的電力技術