浅谈配电变压器节能改造

浅谈配电变压器节能改造

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时间:2018-11-13

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1、浅谈配电变压器节能改造(国网新疆电力公司乌兽木齐供电公司830011)摘要:配电网自身存在线损,通过对配电变压器的改造提高其性能,达到运行高效,配电变压器的选择,既要考虑高效节能,又要考虑经济运行等因素。通过应用实例,在目前的供电政策下,从节能、综合费用等角度分析变压器的容量优化,探求其运行节能的原理。并通过目前我国配电网的改造中的实际情况提出节能优化设计的解决方法。关键词:变压器;节能;优化设计;电网改造引言配电变压器是应用最广泛的电力基础设施,它的数量比较繁多,对于节能减排有十分重要的意义。提高建筑变压器的性能、降

2、低电能损耗是实现提高供电效率的重要工作,也是降低企业的成木、提高经济效益的方法,木文主要阐述建筑配电器的节能技术的研究。一、电力生产的现状从整个电力生产、消费、供应等几个组成电力生产和使用的主要环节来看,在电力生产输配的过程中还有着巨大的发展空间和发展潜力。在电力企业的输配电设备型号中,我国所采用的主要是一种使用数量和使用范围都是最大的输配电变压器设备。就现目前来说,输配电变压器自身的耗损在整个输配电系统耗损的三分之一以上,通过这点我们可以明确的看出,大力的发展配电节能变压器自身的科技技术以及应用的范围,这对于我国电力

3、设备的节能发展前景以及电力的供应有着极其重要的意义。二、配电变压器的损耗分析配电变压器的损耗異体可以分为有功损耗和无功损耗,下面逐一具体分析。有功损耗。奋功损耗是指配电变压器在实际工作过程中,在产生奋功功率而伴随产生的损耗。有功损耗可以分为铁损和铜损。(1)铁损。铁损是指磁滞、涡流损耗及电流在初级线圈电阻上的损耗,它是铁芯发热,以热能的形式散发损耗。铁损又可以细分为涡流损耗和磁滞损耗。当变压器工作吋,铁芯中有磁力线穿透,由于电磁感应原理的作用,使得线圈中的电流自成闭合冋路II呈涡流状旋转,因此称之为涡流,涡流在铁芯中的

4、流动使得铁芯发热消耗能量,这一部分的损耗就称之为涡流损耗。当交流电流通过配电变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线苏大小和方向呈现-定规律的变化使得硅钢片互相摩擦放出热能,这一部分损耗的热能就是磁滞损耗。(2)铜损。铜损是指配电变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻时,会发热散发能量,这时一部分电能就会转变为热能而被消耗,称之为铜损2、无功损耗。配电变压器的无功损耗主要是指在进行变压与能量传递过程中所造成的损耗,因为这部分损耗并没有产生实际的有功功率,因此,称之为无功损耗。无功损耗可以分为两部分,一部分是由建立变压

5、器主磁路磁通的励磁电流引起的,这部分损耗与负载电流无关,是一个恒定量;另一部分是由变压器绕组的阻抗和流经绕组的电流构成,这部分损耗是与负载电流奋关的,负载电流越大,这部分损耗就越人。需要说明的是,配电变压器是一个典型的人型感性负载,苏容量越大,则无功损耗就越大,同吋也会对电网产生谐波干扰,因此,配电变压器的容量并不是越大越好。三、建筑配电变压器的节能措施无功损耗可以通过低压无功补偿方式,减少线路损耗,提高功率因素,减少线路和变压器的电压损失,减少变压器的铜耗和提高配电设备的供电能力;有功损耗分为铁耗和铜耗两种,铁耗又叫

6、空载损耗,其大小与铁质材料冇关,与负载大小无关,基本上是不变的。铜耗的大小与电流平方成正比,当负载电流为额定值吋,将铜耗成为短路损耗。有功功率损耗可以表示为:△P=Po+β2Pk,AP:有功功率损耗,kW;Po变压器空载损耗,kW;β变压器负载率,%;Pk:变压器短路损耗,kW。当Po=β2Pk吋候,也就是铜耗和铁耗向同吋候,变压器的损失率为最低。(1)合理选择建筑配电变压器的型号。变压器的铁耗发生在变压起到铁芯内,是由交变的磁力线通过铁芯产生的涡流带来的损耗。在铁芯中加入少量的硅和铝可以

7、增大铁芯的导磁率和电阻率,降低涡流损耗。0前的变压器基本上采用非晶态磁性材料作为变压器的铁芯材料,例如我国现在大规模使用的S1I型变压器。由于现在生产厂商的技术水平的差异,生产的变压器的性能参数不符合要求,尤其是空载损耗过人必将导致损耗过人,在安装变压器查看变压器的性能参数是杏满足建筑内多用电要求,并做好耐压绝缘处理。选用低损耗的变压器是节能的基础条件。(2)合理配置变压器。一般变压器的空载和短路损耗之比大约为0.25〜0.35之间,当变压器的负载率在50%〜70%之间,变压器的运行效率最高。根据建筑用电量的需求计算出

8、负荷的变化范围,合理配置变压器数量和容量,随着变压器容量的增大,节能效率也就越明显,(变压器的容量过人,负载率较低,不经济划算,如果电容率较小,电路处于过负荷运行,变压器可能出现故障危及供电安全)。这样达到了提高运行效率和降低变压器损耗的0的。(3)正确合理地安装变压器。配电变压器应该设置在建筑物用点的中心位置,随着供电半径的加大

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