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时间:2019-11-22
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1、2011年第2期上海电力变压器高压侧相序反接的影响及处理马立群(上海送变电工程公司,上海200235)摘要:菲律宾230kVDolores变电站改造工程中,由于原有韩国现代的变压器运行工况不佳,使用西安西电变压器厂的230kV变压器更换了该变压器。但新变压器的高压套管相序与软母线相序相反,现场通过理论分析与实践,对低压侧站用变接线方式及变压器差动保护进行了正确的处理。关键词:变压器;相序反接;接线组别中图分类号:TM407文献标志码:B电力变压器是电力系统中最为关键的一次设侧的相位相同,而低压侧的电压滞后高压侧30。。备,电力传输通过升压传输从而实现降损的目标,2西安变压器相序反接的分析之后再
2、通过电力变压器降压从而分配给用户。由于电力变压器的特殊性,基尔霍夫定律对它并不新装的西安西电的变压器接线组别仍然是能直接适用,因此需要通过接线组别和向量图来YNa0dl,不过由于高压侧套管相序与实际进线电对电力变压器进行分析。压相序相反,其实际的接线组别随之产生了变化。在菲律宾230kVDolores变电站改造工程由于变压器内部的接线方式不会改变,因此中,由于原有韩国现代的变压器运行工况不佳,决U(Y1一Y2)向量与H1同向、U(Y2一Y3)与H2同定使用西安西电变压器厂的230kV变压器进行向、U(Y3一Y1)与H3同向。若H1套管接高压侧替换。但是新变压器遵循国内常规要求,其主变C相,H2
3、套管接高压侧B相,H3套管接高压侧高压侧套管相序为:面向主变高压侧时,从左到右A相,则得出向量关系如图1所示。A—B—C相。而原有变压器及软母线的相序却是:uc(Y3)面向主变高压侧时,从左到右C一A相。而新旧主变的接线组别却同样是YNa0dl的方式,造成变压器实际的接线组别出现了变化,需要对主变UC(H1)UB(H2)Ua(Y1)低压侧站用变接线方式及变压器差动保护进行正确的分析之后,才能安全投运。图1相序反接后的向量图由图1可得,由于高压侧的相序反接,实际的1变压器的接线组别低压侧不但接线改变了接线组别,同样也得到了变压器的极性标注采用减极性标注。减极性相反的相序。这样的结果对于低压侧站用
4、变的接标注是将同一铁心柱上的两个绕组在某个瞬间相入方式和变压器保护差动保护都是不利的,因此对高电位点或相对低电位点称为同极性,标以同需要进行如下修正:名端“A”、“a”或“·”。采用减极性标注后,当电通过更换低压侧电缆的相序来修正实际的相流从原绕组“A”流人,副绕组电流则由“a”流出。序关系,即将变压器低压侧的Y3套管引出为A变压器的接线组别是三相全绕组变压器原、副边相,而将Y1套管引出为C相,从而得到正相序,对应的线电压之间的相位关系,采用时钟表示法。修正后的向量图如图2所示。分针代表原边线电压相量,并且将分针固定指向由图2可得,通过修正之后,低压侧的相序关12点上,时针代表对应的副边线电压
5、相量,指向系呈现正相序,已然能够正确供站用变使用。但几点即为几点钟接线。是另外可见,其低压侧的电压相位为滞后高压侧原有的变压器为韩国现代的230kV白藕变压330。,而并非滞后高压侧30。。即修正相序后的实器,其接线组别是YNa0dl的方式,中压侧与高压际接线组别为YNa0dl1,而并非变压器铭牌所示一141—上海电力2011年第2期栈桥在地下变电站施工的应用分析万静波(上海送变电工程公司,上海200235)摘要:上海220kV宛平变电站是位于管线纵横交错的市中心地带的,以地下结构为主的典型深基坑型变电站。其施工工艺的难点主要以地下结构施工为主。由于坐落于市中心繁华地段,施工场地的局限性构成了
6、施工的另一难点:其施工操作面窄,设备吊装困难,都为深基坑的开挖和地下维护结构支撑增加了相当的难度。文章介绍了为保证地下三层结构开挖的施工便利性和安全性所采用的技术工艺和主要措施。关键词:地下变电站;施工工艺;栈桥中图分类号:TM63文献标志码:B220kV宛平站位于繁华的市中心地段,毗邻栈桥顾名思义,和桥的作用相当。但由于地辛耕路与宛平南路,因此,施工范围是无法再向外下深基坑结构,因此,栈桥位于深基坑钢筋构靠柱扩张的。考虑到车辆的进出,宛平站设置了2个支撑之上的一道桥梁,贯穿整个基坑的东西面。出入口,分别位于变电站的南面和东面。在施工它既是一条桥梁,起到贯通基坑的作用,也作为首中,狭小的场地明
7、显地会造成大面积开挖,混凝土道基坑的上层支撑,是一道具有双重作用的钢筋浇筑,物件吊装的不便。而支撑平面布置方面,对混凝土结构。撑水平间距较小,从受力分析上经过专家评审,认1宛平变电站栈桥施工工艺流程为是没有必要的,但是从施工考虑对土方开挖,混凝土浇筑,车辆进出造成的不便,考虑再原有的一1.1基坑情况道支撑上改为栈桥形式。而栈桥顺利地解决了这基坑开挖深度为18.35ITI,围护结构采用厚个矛盾,帮助
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