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变压器是寄生参数是什么?配电变压器常见的配置方式和方法


变压器是寄生参数是什么?

开关电源理想变压器和实际变压器,他们的区别在于理想变压器不存储任何能量——所有的能量瞬时由输入传输到输出。实际上,所有实际变压器都存储一些不希望的能量:

1、漏感能量表示线圈间不耦合磁通经过的空间存储的能量。在等效电路中,漏感与理想变压器激励线圈串联,其存储的能量与线圈电流的平方成正比。

2、激磁电感(互感)能量表示有限磁导率的磁芯中和两半磁芯结合处气隙储存的能量。在等效电路中,激磁电感与理想变压器初级线圈(负载)并联。储存的能量与加到线圈上每匝伏特有关,与负载电流无关。

特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据油箱的空间,将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。

漏感阻止开关和整流器电流的瞬态变化,随着负载电流的增加而加剧,使得输出的外特性变软。在多路输出只调节一路输出时,因存在初级漏感,其他开环输出的稳压性能变差。互感和漏感能量在开关转换瞬时引起电压尖峰,是EMI的主要来源。为防止电压尖峰造成功率开关与整流器的损坏,电路中采用缓冲或嵌位电路抑制电压尖峰。缓冲和嵌位电路虽然能抑制尖峰电压,为了可靠,还需选择高压定额的器件;如果缓冲和嵌位电路损耗过大,还必须应用更复杂的无损缓冲电路回收能量。即使这样,缓冲电路中元件不是无损的,环流损失相当多的能量。总之,漏感和激磁电感降低变换器的效率。因此,开关电源通常在设计变压器时,应尽量减少变压器的漏感。

有些电路利用漏感和互感能量获得零电压转换(ZVT),但在轻载时漏感能量很小;而互感大小较难控制,主要通过选用合适的磁芯材料(u)和控制两半磁芯装配气隙大小控制激磁电感。

  配电变压器常见的配置方式和方法

(1)环网供电单元的接线形式

环网供电单元由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔,如下图所示。

特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据油箱的空间,将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。

(2)环网供电单元保护方式的配置

环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。

(3)环网供电单元保护配置的比较

负荷开关用于分合额定负荷电流,具有结构简单、价格便宜等特点,但不能开断短路电流,增加高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件,可开断短路电流,将两者结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器兼具操作和保护两种功能,但其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加熔断器组合装置,把操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。

特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据油箱的空间,将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。

综上所述可以看出:断路器具备所有保护功能与操作功能,但价格昂贵。负荷开关与断路器性能基本相同,但它不能开断短路电流。负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合,可断开短路电流,部分熔断器的分断容量比断路器还高,因此,使用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合不比断路器效果差,可费用却可以大大降低。

(4)负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合的优点

1)开合空载变压器的性能好

环网柜的负荷种类,绝大部分为配电变压器,一般容量不大于1250kVA,极少情况达1600kVA,配电变压器空载电流一般为额定电流的2%左右,环网柜开合空载变压器小电流时,性能良好,不会产生较高过电压。

  2)有效保护配电变压器

特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据油箱的空间,将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。为了不破坏油箱体,必须在20ms内切除故障。如采用断路器,因有继电保护再加上自身动作时间和熄弧时间,其全开断时间一般不会少于60ms,不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,且具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。

3)没有必要在环网柜中采用断路器

因为环网配电网络的首端断路器(即110kV或220kV变电站的10kV馈出线断路器)的保护设置速断保护的时间为0s,若环网柜中采用断路器,即使整定时间0s,由于断路器固有动作时间分散,也很难保证是环网柜中的断路器而不是上一级断路器首先动作。

4)高遮断容量后备式限流熔断器可对其后所接设备

熔断器的保护范围在最小熔化电流(通常为熔断器额定电流的2~3倍)到最大开断容量之间。限流熔断器的电流-时间特性一般为陡峭的反时限曲线,短路发生后,可在很短的时间内熔断,切除故障。如果采用断路器作保护,将使其它电器如电缆、电流互感器、变压器套管等元件的热稳定要求大幅度提高,加大了电器设备的造价,增大工程费用。

特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据油箱的空间,将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。

在这里,有必要指出在采用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合时,两者之间要很好地配合,当熔断器非三相熔断时,熔断器的撞针要使负荷开关立即联跳,防止缺相运行。

  二 终端用户高压室时的情况

GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》中规定:选择配电变压器的保护开关设备时,当容量等于或大于800kVA,应选用带继电保护装置的断路器。对于这个规定,可以理解为基于以下两方面的需要:一方面配电变压器容量达到800kVA及以上时,过去多数使用油浸变压器配备有瓦斯继电器,使用断路器可与瓦斯继电器相配合,从而对变压器进行有效地保护;另一方面对于装置容量大于800kVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而使断路器跳闸、分隔,不至于引起主变电站的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电。此外,标准还明确规定,即使单台变压器未达到此容量,但如果用户的配电变压器的总容量达到800kVA时,亦要符合此要求。

目前多数用户的高压配电室的接线方案如下图所示,这是基本的结线方式,在此基础上可以派生出一主一备进线或双进线加母线分段等方式。一般在A处装设断路器,在B处也装设断路器,这样视继电保护的配置情况,可以用A或B达GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求,在其中1台变压器需要退出运行时,操作B处的断路器即可实现。

但其实根据我们以上的分析,应当在B处装设负荷开关熔断器的组合,在A处装设断路器更为合理、有效。既达到GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求,而在B处装设熔断器作为每台变压器的相间短路保护,且利用负荷开关又可进行每台变压器的投切操作。这样在B处装设的就不是常用的开关柜而是环网负荷开关柜,其造价较低,体积较小,能够有效节省配电投资。此外,如果处理好负荷开关转移电流以及与熔断器交接电流的选择,也不排除在B处对每台负荷开关进行对应变压器零序保护的可能性。

三 结束语

综合技术-经济性能和运行管理因素,无论在10kV环网供电单元还是在终端用户高压配电单元中,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合的保护配置,既可提供额定负荷电流,又可断开短路电流,并具备开合空载变压器的性能,能有效保护配电变压器。为此,推荐采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合的配置作为配电变压器保护的保护方式。

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