





风力风能发电变压器选择应符合哪些标准
1、容量的确定:
1)考虑风电场的远景规划及分期开发规模,综合确定主变压器的安装台数和容量.
2)结合风力发电机组的出力特性,风力发电机组不会过负荷运行;且考虑风力发电机组的同时率,风力发电机组全部处于满发状态的概率较低,因此主变压器的容量可选择与风电场的装机总容量相等,不考虑功率因数对变压器容量的放大.
2、型式的确定:
1)调压方式:根据变压器分接头的切换方式,变压器的调压方式有两种:无励磁调压和有载调压.针对风电场主变压器特性:风力发电机组发电,充当升压变;当风力发电机组不发电,从电网取电,充当降下压变.因此主变压器宜选择有载调压变压器.
2)电压及变比:主变高压侧电压的确定:由于电源至用电设备间存在线路电压降,对于变压器一次侧是受电端,对于风电场相当于降下压变,其额定电压应等于用电设备的额定电压;而变压器的二次侧相当于电源,对于风电场相当于升压变,其额定电压应比电力网额定电压高5%.
三相自耦变压器自耦变压器降下压启动电路故障分析
自耦变压器降下压启动电路,常用于较大功率的电机启动,今天我们简单来分析一下.原理:行使自耦变压器降低电机启动时的电压,启动以后与自耦变压器离开,然后直接连接主电源全压运行,分为手动和主动.假如是主动电路的话,必要加时间继电器.三相自耦变压器自耦变压器高压端接电网,低压端接三相电机.自耦变压器输入和输出共用了一个线圈,升压降下压可以用不同的抽头来实现百度搜索排名,而且输入输出必定有一条共用线.常见的有2组或3组的抽头,比如3组的抽头,输出电压是输入端的50%和65%和80%,所以电机启动的时候电流也只有全网启动时的25%、42%和64%,电动机的启动电流和启动转矩与端电压的平方成比例降低,所以启动电流小了,启动转矩也小了,轻松启动.
启动以后,当转速达到额定值时,切断与自耦变压器的连接,直接加载三相380伏的电源,全压运行.按下启动按钮SB2,KM1会自锁.自锁的同时,电机开始降下压启动,同时时间继电器线圈得电开始工作.当时间继电器到达设置的时间,KT的常开点会闭合,同时中心继电器KA会自锁,KA的常闭点断开,KM1线圈断电,KA的常开点闭合,KM2开始工作.常见的2种故障:1,启动时假如电机有非常,转速提不上来,说明启动辛苦,可以试着把自耦变压器的抽头改接到80%的位置再试一下.2,电机启动时仍然电流过大,有可能是时间继电器设置的转换时间过短,电机启动时原本电流就大,要过几秒甚至十几秒才能降下来.这时候再转换合适,所以可以根据情况调整时间继电器的时间.
变压器是如何实现零序保护设备的
一般变压器出厂时都会配有零序CT要进行对变压器零序保护时,只要将其二次接入相应的保护回路中就可以实现,不需要与其他装置进行配合.
变压器的零序保护是通过在二次侧配上零序CT,零序CT不是出厂标配需要在合同上注明要卷板机零序CT,有了CT后,二次中性点接入系统的保护回路中就可以了.当变压器运行当中中性点引出线出现零序电流达到定值保护就会进行保护动作.定值整定的大小一般情况下不大于低压侧额定电流的25%,再换算到卷板机二次电流就为定值.
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