GB T 13499-2002 电力变压器应用导则.pdf
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1、ICS 29.180 K 41 笃主共G/T 13499 2002 idt IEC 60076-8: 1997 可贝lPower transformers Application guide 2002- 02-28发布2003- 03 -01实施-J4A I. 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布GB/T 13499-2002 目次前言. . . . . . . . . . . . E IEC 前言. ., . . .,. . .,. . . N 1 总则. . . . . . ., ., .,. 1 2 不同的三相绕组组合和磁路设计的特性 ., ., 2 3 自柄变压器的特性和应用.
2、. . . . . . . 4 4 零序特性一一中性点负我电流和接地故障条件、磁饱和及涌流. . 7 5 中性点按地的三相三级组变压器(独立绕组变压器和自钢变压器)中短路电流的计算. . 15 6 三相系统中的变压器并联运行. .,. 24 7 规定负载的电压阵计算、三级组变压器负载损耗. . . . . . . . 28 8 额定参数和分接参数的规定. 38 9 标准变压器的变流使用45 10 电力变压损耗测量导则. . . . . . . . 46 附录A,是对GB/T13499 -1992(屯力变压器应用导则的修订.本标准在技术内容和编写规则上与IEC60076-8: 1997等问,但对
3、其印刷铺设作了更正,详见标准中的采用说明注.IEC 60076-8: 1997 2 . 1. ./起 =-一-1 =e3 2 2 15 S,(主要绕组I和E的额定容量)。绕组的基准电压gu,、u,、u.(绕组的额定电压)。绕组的基准电流I,、I,、I.(绕组的额定电流)。因此,绕组的基准阻扰.GB/T 13499-2002 Zr( I )二号;Zr川)二号括号内的标记表示该阻抗所归算的电压系统。阻抗百分数值或标么值的定义为:21_1(1、S.21_ft町、Z 1 , I =古且.!.!.=Zj,I()X一=4=211(1) X一,飞飞uiZE llU21式中:ZI.I(I)一一指归算到电压I的
4、绕组I和E之间的每相阻抗,0;Z , .II) 指归算到电压E的绕组I和E之间的每相阻抗,0;z . I 指绕组I和E之间的标么值(或百分数)阻扰。这种表达方式与额定容量S,有关,而与电压捆tl元关.所有电压、电流或阻抗的标么值或百分数用同一字母的小写来表示。将三绕组系统变换到星形等效网络,旦各支路阻抗标么值计算式如下所示zZ , = y, (Z , ., + Z , . - Z , . ) Z,二场(Z,. + Z , ., - Z , . Z. = y, (Z , . + Z , . - Z , ., ) 各对称分量阻抗如下所述z正序阻抗,按定义是与在对称三相电流负载下的常规变压器阻抗相同
5、.变压器的负序阻抗等于正序阻抗。两个主要绕组之间的零序短路阻抗与常规变压器阻抗通常存在一定程度上的差异。此差异大致为常规阻抗的10%-20%之间,是大些还是小些,则与绕组的排列有关。但是,如果在角接绕组内部接有电抗器,则出现了附加的零序阻扰,因此,零序阻抗将会很大。5.4 系统I和E的阻抗系统阪抗用下标S表示,用以区别变压器短路阻抗。它们如同变压器那样,也是短路阻扰。正序和负序阻抗假定是相等的,但其零序阻抗却较高。式中21三;k3(有效接地)。类似的关系式也适用于系统E。Z:I = ZSI Z1 = kZ; 第三系统阻抗均不参与下述任一计算方法。绕组I和E的变压器中性点,或白藕联结的公共中性点
6、,均不通过任何附加阻抗与变电站接地点相连接,否则,会产生附加的零序阻抗。5. 5 本条所研究的各情况的摘要16 情况1:系统E的单相接地故障(图17a)情况2:系统I的单相接地故障(图18a)情况3:系统E的两相接地故障(图19a)情况4:系统I的两相接地故障(图20a)情况5:端子E的三相短路情况6:端子I的三相短路?一GB/T 13499-2002 情况7;绕组E的三相短路对于情况1-4,图17.-图20.己包括了与系统线路相连接的变压器的三相图中的电流流向.图中虽表示自稿变压器的连接,但此计算也适用于独立绕组的连接。图17b-图20b也表示出与用对称分量法计算短路电流相对应的等值单线阻抗
7、网络.此阻抗网络包括三个方框体,它们依次分别为正序、负序和零序阻抗单元。Z+ Z函z! 1 Z I.J Z I.H z 1 z; z 1. 11 于图17azt. SII ZSII ZB S lI In, IUB ln J. fJ A Ifouh 情况1,系统E单相接地故障Z+(Z 1.1 + zt, )Z;I -ZIJ+ZJI+ZJz z(ZI J+ZJI)ZJ, -Z , . + Z;-, + Z;, r 三江22:1zo. + Z + ZI ZP=(Z + Z )ZOI.1 Z +ZI +ZO,.I 图17b情况1,三相线路图和对称分量阻扰网络图17情况1全部阻抗都以系统E为基准.对于本
8、情况,参见附录A(提示的附录),情况1, 1 U, I:=IJ=IOz I=一=x 一. . . . . .( 1 ) -zJ3Z 式中Z=Z+Z-+Z=2Z+十Z(因为Z+=z-). . . . (2) 故障电流为各支ua电流曲系统E的A相(故障相): 3I = l s1 A =汀,+ 1 +尺,7+ = 21+ I, = 2去了L# S I 变压器绕组E的A相2( 3 ) 0 XI+云:I. . . ( 4 ) 17 GB/T 13499-2002 . ( 5 ) = 31 - Is oA I.A=2(1+一1i.)+ 1。一足,B相(非故障相): ( 6 ) 一足,1 I B = It.
9、 绕组I中的各分量电流s ( 7 ) rT 1r 1r I 7+ Ii = I =击I:=击(1一1i.)=击X11 - ;i. J . ( 8 ) 74 叫一扎 ZI Z, + Z1 , + Z飞Ii I 70 = (-11,) =111元l式中2月绕组I中的A相 ( 9 ) 1, A = 21t + 10, 其他相2. ( 10 ) - It 11 B = l 角接绕组中的环流:. ( 11 ) 小-jE)Z + Zl +Z1, +Z U, J川Z1 U. 1. Il /111 / /oc ln1l lUA 1 f.ult 注z本情况与情况1类似.只须将下标I和E相互置换,就可由情况1结果
10、得到全部参数计算式.图180情况2,军统I的单相接地故障Z I, 11 + Z且Z+=(z . I + Zt. )z:, Z 1 I + Ztl + zt. Z(Z, ., + Z;:, )Z;:, E Z ,., + Z;:, + Z;:, Z 旦工土主旦Lzo + Z + Zt (Z1十巧.)ZOI,1Z1十ZI十ZOI. I ZSII Z J. II zt, ZSI Z ZSII 。z. ZO Sl 情况2,三相线路阁和对称分量阻抗网络情况2图18b图1818 GB/T 13499-2002 厂全部阻抗都以系统I为某准。对于本情况,见附录A(提示的附录),情况1: . ( 12 ) ,
11、1 U , = I = X . -.;川ZIT=I7=I1 ( 13 ) . . . Z=Z+Z-+Z=2Z+Zo 式中( 14 ) . . . Jx U , Z 3I1 故障也流为z各支路电流由系统I的A相(故障相): ) Fhu 1 ( 7+ 70 =2云+x 1+云t-I.&.1 St L. =I. .( 52 ) 1. . Ztl + zt + zt.十Zi11(1)=1,-1(们. ( 53 ) I=I(llX在I.=II(I)X在( 54 ) . ( 55 ) 6 三相系统中的变压器并联运行在本章中,并联运行是指相同供屯设施中变压器之间采取端子对揣子直接相连接下的运行.只考虑双绕组
12、变压器。从逻辑上说,也适用于三台单相变压器组成的三相组。为了能成功地并联运行,变压器能要g一一具有相同的相位关系一钟时序数mf也可能的联结组将在下面补述h一一在允许偏差内,电压比相同(对有我调压变压器,级电压也相同),且具有相近的分按范围。在允许偏差内,其相对短路阳抗阻抗百分数)相同.这也意味着两台变压器在分按范围内的相对阻抗的变化应相近.这三个条件将在下列各条牛作详细说明.重要的是,当一台变压器准备要与一台已有的变压器作并联运行时,在其招标规范书巾应包括此已有变压器的相关信息.有关其联结组,应谨愤地告知。一一两台容量差别过大(例如大于1: 2)的变压器不宜并联运行.其固有阻抗百分数的段佳设计
13、是随变压器的规格而变化的。一一根据不同设计概念制造的变压器在其分接范围内,可能存在着不同的阻抗水平和不同的变化趋势。一一不必对某些参数有少量失配的后果表示过多的担心。例如,对两台并联的变压器.没有必要准确地提出相同的分接电压。分接级通常是少到使错开的分按1m合理的运行.然而,当分接级过多(见6.2和6.3)时,亦应引起注意。规定的和保证的电压比及短路阻抗参数应符合GB1094.1-1996表1和第9章中的允许偏差.在特殊仿况下,特别是在并联运行下,可能要求更严格的俯差,参见GB1094.1-1996表I中的注20实际上,两台不同设计的变压器,若它们之间的相对负我失配率一般不大于10%时,则认为
14、是合理的。6. 1 三相联结组和相位关系配合24 G/T 13499-2002 图21示出的三相变压器常用的联结组,是引自GB109,1.1-1996附录D。在每个方框中,还表示出1个或2个变换的钟时序数。这意味着,例如,如果一台具有钟时序数1的变压器二次端子.可非常简单地通过循环变换(1变为1, m变为E和I变为m)来重新命名,由于相位移变化了120。电气角度,故钟时序数便变为50由此,当两台变压器的联结组钟时序数相差4或8时,只须将其中一台变压器的任何一侧的连拔线作循环变换后,就可并联连接运行。甚至,还可以使用一台具有钟时序数1或5的变压器与一台具有钟时序数11或7的变压器并联运行,只要将
15、其中一台两侧的柯11芋倒过来即可。由于零序阻抗特性不同,不推荐将Dyn和Yzn接变压器作并联运行。循环变换21 L3 L2 Ll 。321 LLL (用4和8变换A 人A A 人人钟时序世5 1 钟时序置D70 Dd O 用5变扭YyO 钟时序置逆相序322 LLL 321 EMELEL 人Yz1 A 一11 11 人Yz l1 Dv 11 Ydll 321 LaKZL (用10朝2变斟A UJ A 6 人钟时序量321 VLZ町L 飞7Y 钟时序胜Dz6 口d6Yy6 11 5 联并hy hu 忆Uart 可些一及以纠叫tH 联相一二的用山hM阁21采用说明2IJ原文两相短接了。2J端于标志
16、按我国习惯改为Ll,L2、L3 25 GB/T 13499-2002 6.2 电压比的差异及环流如果将电压比略有差异的两台变压,并联励磁,贝IJ将在变压器之间产生环流。此环流近似倪按下述方法确定。有两台变压器a和b,其额定容量分别为止和5b相对短路阻抗分别为之和Z.令其在空载状态下由任一侧并联励磁.在变压器的相对侧上的感应空我也压U.和Ub之间的差.可表示为平均电压的分数p。此平均电压可假定为近似地等于额定电压Ur:U.十Ub U. - ub 户=II.L. o=t *.,. 0. 4(60-0. 6 X 175) +0.6 X 175 比值七去!的数值是等于2 2 =0.2827 I aS
17、I n , - , O. 6 X 350 三个实际绕在1中的分配损花值和组合的三绕组负我损耗变为z1175 . nnn _ , n nnn _ n_n n , 1 60 P =Ps十Pc+ PT = I一IX 838. 7十O.282 7 X 279. 3 + I一一IX 1 206. 2 350 . I v , . . , 350 =209.7 + 79.0 + 35.4 = 324.1 kW 根据公式(70)直接计算组合三绕组负载损耗,为gPH =+0川十2169一19归阳8但2倪5kWPx =+0川一2169 + 1 9仙=465.5 kW PFT=(一l山+2 169 + 1 9凹=1
18、 516.5 kW 组合损耗。25X652.5+0. 25X465. 5+0. 029 4Xl 516.5=163.1+116.4+44.6=324.1 kW 由此可见,其总和是一样的,但此处并没有对实际绕组(即串联、公共、第三绕组)进行如实的划分。8 额定参数和分接参数的规定8. 1 引言本章主要说明变压器运行条件和额定参数(或分接参数),额定容量、额定屯压、额定电流(其术语见GB 1094. 1)的规定或保证值之间的关系。原则上说,领定参数(指变压器主分接上的和分接参数(指其他分接上的)是视在功率、电压和电流的保证值和试验的基准。不能将它们与运行中的通过容量和与此相应的电压和电流值相混泊。
19、反之,从一组实际运行负载情况要求看,用E确方式确定恰当的而不是要求过高的额定参数和分接参数的数值,是一个相当复杂的逻辑过程.注意运行变班组合的全部范围,以便规定的参数正好体现了一组选择的参考数据。但是,这组数据必须包含允许的运行条件范围。将推荐的分析程序叙述如下并用实例加以说明.8.2 额定参数和分接参数的规范、分接范围宽度的影响这里,不拟推荐就规范和订购一台带分接的变压器的每一种特定情况,进行全面的分析.如果要做这样的推荐,将违背正常的标准化原则。在国家标准中,通常给出了推荐的额定值表.它是领定容量优先值系列表,通常其级差为1 1. 25或更大一些(见GB1094. 1-1996中4.3)
20、.同时要使额定电压和其分接范围适合现行使用的不同系统电压等级的惯用运行电压值。数据标准化的目的中包括使一台变压器重新安装在其他场所,特别是当需要将它与其他变压器并联运行时的情况。有关并联运行的问题已在第6章中单独叙述了。好的输配电系统应是这样地设计和运行的,即在轻负载下的运行电压与重负载下的运行也压之间的实际变化非常小。这需要对高压和低压系统采取合适结构以及对无功功率进行正确的控制来达到L因此,为了在正常运行下进行电压比控制而所需要的分按范围一般是受到限制的。然而,也应慎重考虑系统巾某些元件(如线路或变压器)被切除时的非正常的情况。在这种紧急情况或支援性运行情况下,变压器的电压比变化范围可能悟
21、:要更宽些。具有相同标准电压的系统中的不同部分或与其相邻的各系统,通常,各自的运行电压值略有不同。为了使变压器能够互换,可能需要一个较宽的分接范阁。38 、L牛GB/T 13499-2002 然而,使变压器有较宽的分t范阔,不仅增加其制造成本,有时还增加其损糙,而且也急剧地增加了其设计难度和运行故障危险,例如2由于在调压绕组上出现了瞬变电压震荡幅值加大,就要求增强绝缘,甚至有时还需要更昂贵的分接开关。考虑到各种矛盾的因素,显然不能在本标准中给出一个通用的较宽的分接范围的建议。用来说明分析方法的例子仅表示一个典型实例,它不能看成是一个普遍性的建议。8.3 确定额定参数和分接参数的程序8. 3.
22、1 总的假定变压器有两个主要绕组。其,-个绕组带有分接。绕组的术语是指与变压器某一电压相关联的所有臣数的组合体(见GB1094.1-1996中3.3. 1定义)。绕组可以由若干个独立的因筒或线饼组成。如果绕组f17分按,这表示绕组可以重新连接以便改变其有效应数。在G1094.1正文中的分接,是一个表示绕组连接状态的抽象概念。它用规定的有效匣数和规定的分接电压来标记。当某一分接下的分接电压等于额定电压时,则此分接称之为主分接.分接绕组如何进行实际设计,对本标准来说不是重要的问题。可以将绕组的分按部分作成单独的物理实体,此实体称之为调压绕组,并与绕组的主要部分相连接.这种连接可以是固定的或者通过分
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