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时间:2018-11-15
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1、水电站变压器存在问题及改进措施身份证号码:44142119830620xxxx摘要:木文主要针对水电站变压器的存在问题及改进措施展开了探讨,对厂用电倒闸操作存在的问题作了阐述,并给出了一系列相应的改进措施,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。关键词:水电站;变压器;存在问题;改进措施变压器作为水电站的主要设备,对水电站的正常运行有着重要的帮助。但是在实际的应用中,水电站变压器却存在着一定的问题,影响着水电站的供电工作。因此,需要采取有效的措施做好改进。基于此,木文就水电站变压器的存在问题及改进措施进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一
2、定的帮助。1厂用电倒闸操作存在的问题某水电站自投产发电以来,厂用电10kV母线倒换操作一直采用“先停后送”的操作方式。每次倒换10kV母线前,需首先倒换相应10kV母线上所有的负荷,不仅操作繁琐,而且发电机组重要附属设备会短时失电,给机组的安全稳定运行带来较大风险。2改进措施当前水电站进行厂用电10kV母线倒换操作时,采用高压厂用变压器短时环并,即“先送后停”的方式。借鉴水电站的成功经验,只要对上述水电站高压厂用变压器环并运行时的环流进行计算,并校验其是否满足高压厂用变压器、10kV母线进线开关及母联开关额定电流指标要求,即可改进该水电站厂用
3、电10kV母线倒换操作方式,减少厂用电倒闸操作时间,降低设备运行风险,提高水电站及电网安全运行可靠性。2.1高压厂用电系统接线方式水电站10kV厂用电系统接线方式详见图1。图llOkV厂用电系统接线图2.2主要设备参数10kV厂用电系统主要设备参数见表1。表1主要设备参数统计表2.3环流计算因以上变压器的电阻值远小于电抗值,故进行变压器阻抗计算吋忽略苏电阻值,即忽略变压器阻抗实部RT,只对变压器电抗值Xd进行计算,并折算到18kV侧,其中错误!未找到引用源。;(1)式中:US%——短路阻抗;UN——高压绕组额定电压,kV;SN——主变额定容量
4、,kVAo根据式(1)及变压器相关参数,计算得:主变压器阻抗Zl&aSymp;Xdl=0.07&0mega;,高压厂用变压器阻抗Z2≈Xd2=2.73Ω。因1号与2号主变所有参数基本一致,同吋1号和2号厂高变参数也基本一致,故整个环路总阻抗值Z可按公式(2)进行计算:Z=2(Z1+Z2);(2)根据式(2)计算得环路阻抗Z=5.6Ω。由于该水电站发电机组在负荷低谷期需进相运行,发电机进相运行吋机端电压不低于95%的额定电压值,因变压器分接开关接触电阻及变压器个体性参数差异,导致电压偏差一般不超过0.5%额定
5、电压值,故此处计算环路电压差Δll时,只取5%额定电压值,即ΔU=900V。变压器环流大小主要取决于环网断UI两侧电压相量差,两侧电压幅值差直接影响无功环流大小,两侧电压相位差直接影响奋功环流大小。由于该水电站正常情况下,主变压器基本处于并列运行方式,断口两侧电压相位差可忽略,故此处只计算两侧电压幅值差产生的环流,以lh表示:错误!未找到引用源。;(3)根据式(3)计算得环流lh=160.5A,折算到10kV侧为275A。2.4环流校验根据以上计算可以看出,当待环并单段10kV母线最大负荷为200A吋,高压厂用变压器低
6、压侧电流可达475A,小于其额定电流494.9A,高压厂用变压器不会过载(即使环并时两段母线负荷全部转移至1台变压器,根据表1中高压厂用变压器的过载能力,也能够满足要求);冋吋也小于10kV母线进线开关和母联开关800A的额定电流,所以该水电站10kV母线可以短时环并运行(合上母联开关后及吋断开相应的母线进线开关),即10kV母线倒闸操作可以采取“先送后停”的方式进行。2.5优化运行通过以上计算分析,正常运行方式下该水电站10kV母线可以环并运行,但是当500kV系统开环,即主变压器脱开并列运行吋,10kV母联开关断口两侧电压相位差及幅值差可
7、能超过限制,此吋合上10kV母联开关将会发生非同期并列,产生较大环流,严重吋将导致10kV幵关、高压厂用变压器、主变压器损坏,甚至引起电网事故。为确保任何情况下,合10kV母联开关不会产生超限制环流,可增设10kV同期装置,通过检同期后再合上母联开关,当500kV系统开环运行,10kV母联开关断U两侧电压相位差及幅值差超出限值吋,同期装置闭锁10kV母联开关合闸冋路,防止10kV母线非同期并列。3结语综上所述,变压器对于水电站的正常供电有着重要的作用,但是在实际的情况中,变压器却存在着一定的问题,影响着水电站的运行工作。因此,我们需要及吋采取
8、措施做好改进,以确保变压器的运作,从而大大提高了设备和系统的运行可靠性。参考文献:[1】周江.水电站变压器保护的原理及发展探究[」].科技视界.2012(25).[
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