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  • 简介:该文介绍了变压空载损耗的组成,分析了变压空载损耗中涡流损耗和磁滞损耗常见的计算方法;给出了降低变压空载损耗的现实意义。

  • 标签: 变压器 空载损耗 涡流损耗 磁滞损耗
  • 简介:摘要:配电变压是电力系统中非常重要的电压转换设备,是电力系统中电能消耗较大的设备之一。10kV配电变压的运行时间长,损耗占近一半的电力系统。因此,相关工作人员应注重对10kV配电变压技能技术的研究,有针对性地制定科学合理的节能降损技术措施,为10kV配电网规划、技术升级改造和电容无功补偿提供良好的参考依据,这样会更好地促进电力系统的经济运行,对增强10kV线路供电的可靠性、安全性和节能经济性有积极意义。

  • 标签: 配电变压器 电力系统 节能技术
  • 简介:摘要变压本身功率损耗变压额定容量相比,通常只有其额定容量的千分之几,即使采用高精度测量仪表(0.1%)和相应的高精度电流和电压测量互感(0.2%),测量系统的最大误差约为(0.1+0.2+0.2)%=0.5%,如果变压额定容量为300MVA,则测量误差绝对值为0.5%×300MVA=1.5MVA,仍然会大于变压本身的损耗值。故现场实际应用时,不能使用测量设备直接测量而不进行修正计算,要借助测量有关参数,并结合变压出厂试验对应的各种损耗值进行修正计算,得到比较准确的比出厂试验值低的变压实际损耗值,变压损耗值降低了就相应的提高了发电机组的净出力,所以有必要对变压损耗的计算与修正进行探讨、应用。

  • 标签: 变压器损耗 测量 修正计算 发电机净出力
  • 简介:摘要通过对不同性能标准设计方案之间的对比,计算并解析两种损耗与材料成本的量化关系,提出降低变压损耗要合理的原因。

  • 标签: 变压器 空载损耗 负载损耗 成本
  • 简介:摘要变压运行时,绕组内通过电流,导线存在电阻,因此将在导线及引线中产生直流电阻损耗及线圈导线杂散损耗,对此进行技术分析提出优化技术措施是本文重心。

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  • 简介:摘要技术人员通过变压谐波损耗模型,对变压谐波损耗的影响因素进行分析,凭借电路理论的相关知识,从而计算出变压谐波损耗的各项参数。技术人员通过变压谐波损耗在线监测方法,结合实验操作,对变压谐波损耗受谐波次数和变压负载的影响情况进行了分析,由于变压一次侧谐波电流不会对变压谐波损耗造成影响,所以基于变压谐波损耗模型,技术人员不需要对其进行检测;通过对谐波次数所造成的变压损耗进行分析,变压谐波损耗的所有参数中,配电网3次与5次谐波所造成的谐波损耗比重最大,所以为了确保变压的正常运行,技术人员可对3次和5次谐波采取有效的降耗措施。

  • 标签: 变压器 谐波损耗 影响
  • 简介:摘要针对换流变压的空载损耗,讨论影响空载损耗附加系数的各种因素,提出减小空载损耗的措施。深入研究了换流变压的负载损耗,对影响换流变压安全运行、造成换流变压局部过热、绕组涡流损耗、结构件杂散损耗的因素等进行分析,提出降低涡流损耗、杂散损耗的具体措施。

  • 标签: 换流变压器 空载损耗 负载损耗 措施
  • 简介:电气设计中对电力变压的有功功率损耗和无功功率损耗的计算,应该采用如下两个计算公式:△pb=△pk+△pdb(Sjs)/Se))2(1)△Qb=△Qk+△Qdb((Sjs/(Se))2(2)式中:△pb——变压有功损耗,Kw;△pk——变压空载有功损耗,Kw,△pdb——变压短路有功损耗,Kw;

  • 标签: 电力变压器 变压器容量 有功损耗 电气设计 计算公式 短路损耗
  • 简介:摘要随着整个国民经济的高速发展,对变压的需求量也在不断增加。然而,随着电力变压装机量的增加,其自身所消耗的能量也越来越大,这与我国提倡的建设节能性社会是不符合的,因此有必要采取相应的技术措施来减少变压自身的损耗

  • 标签: 电力变压器 损耗 措施
  • 简介:摘要随着经济的发展和社会的进步,人们对电的依赖性越来越强,对配电网络安全可靠运行也提出更高要求,配电变压是电气设备中使用较多的设备,配电变压损耗约占配电系统总损耗的60%~80%,变压的过负荷电流超过其额定电流时,将使绕组发热,轻则影响其使用寿命,重则烧坏变压,配电变压过负荷问题一直困扰着我们,为防止变压过负荷,必要时予以调整解决,对此本文探讨了负荷与配电变压损耗的关系以及如何减小负荷对配电变压损耗

  • 标签: 配电变压器 负载率 过负荷 损耗
  • 简介:目前,农村电网和城市配电网改造中,要求采用低损耗变压,常用的有S_9系列、新S_9系列和非晶合金铁芯配电变压。在选择配变时,首先要确定采用的系列,其次是根据计算负荷选择其容量。而选择配变容量的方法甚多,本文将

  • 标签: 低损耗配电变压器 负载系数 非晶合金铁芯 容量选择
  • 简介:变压作为电力行业中应用广泛的一种电气设备,在电力系统中具有非常重要的地位。一般来说,从发电、供电直到用电过程中,需要经过3—5次变乐器变压过程。在广义电力系统(包括发、供、用电)运行中,变压自身产生的有功功率损耗与无功功率损耗约占发电量的10%,配电变爪损耗电量占到高供低计用户总电量的6%~7%。因此变压损耗是电力网主要损耗之一。

  • 标签: 变压器损耗 损耗计算 无功功率损耗 有功功率损耗 电力系统 发电量
  • 简介:摘要:随着新型电力电子设备的广泛应用,单相用户数量的急剧增多,配电系统中谐波和三相不平衡等电能质量问题日益突出。国内在单一指标对变压损耗和热性能问题上研究广泛,单电能质量指标下变压损耗特性,进行了谐波电流下干式变压的温度场及带负载能力分析,但取其一相分析,未能反映干变整体温度场分布。然而,变压的供电恶化并不仅是单一指标存在。基于此,对试论降低变压损耗技术措施进行研究,仅供参考。

  • 标签: 变压器损耗技术 类型 措施
  • 简介:摘要:近年来,我国的科学技术水平在社会发展下不断进步。其中,变压成为被广泛使用的电气设备,由于使用量大,运行时间长,所以在变压的选择和使用中存在着巨大的节电潜力,特别是对10~35kV级中小型变压,并且对电网安全运行至关重要。在配电系统中变压损耗通常大于配电系统总损耗的30%,最大可占总损耗的70%。目前就我国配电变压而言,每年的损耗高达400亿kWh,采用高效节能变压后,节电潜力高达90~300亿kWh。因此,降低变压损耗是一项重要的节电措施。

  • 标签: 降低变压器 损耗技术 措施
  • 简介:摘要:随着新型电力电子设备的广泛应用,单相用户数量的急剧增多,配电系统中谐波和三相不平衡等电能质量问题日益突出。国内在单一指标对变压损耗和热性能问题上研究广泛,单电能质量指标下变压损耗特性,进行了谐波电流下干式变压的温度场及带负载能力分析,但取其一相分析,未能反映干变整体温度场分布。然而,变压的供电恶化并不仅是单一指标存在。基于此,对试论降低变压损耗技术措施进行研究,仅供参考。

  • 标签: 变压器损耗技术 类型 措施
  • 简介:摘要:目前我国电力行业和我国经济水平发展十分快速,人们环保意识也在逐渐提高。随着新型电力电子设备的广泛应用,单相用户数量的急剧增多,配电系统中谐波和三相不平衡等电能质量问题日益突出。国内在单一指标对变压损耗和热性能问题上研究广泛,研究了单电能质量指标下变压损耗特性,进行了谐波电流下干式变压的温度场及带负载能力分析,但取其一相分析,未能反映干变整体温度场分布。然而,变压的供电恶化并不仅是单一指标存在,提到变压如果长期处于三相不平衡状态,会导致一系列电网电压下降、闪变以及功率因数低等问题。因此供电有可能呈现出谐波、不平衡等复合电能质量环境,研究单一指标对变压损耗的分析不够全面。

  • 标签: 变压器 经济运行 节能
  • 简介:摘要:电力变压是电力行业中的重要设备,降低其运行损耗尤其是空载损耗尤为关键。本文对电力变压的空载损耗情况进行了分析说明,指出可以从应用高导磁硅钢片和非晶合金片、改变铁芯结构、立体卷铁心变压取代叠片式变压以及降低空载损耗工艺系数四个方面来降低电力变压空载损耗,提高电力变压的运行效率。

  • 标签: 电力变压器 空载损耗 措施研究
  • 简介:摘要:随着经济的发展,我国科技也在不断发展,人们的生活质量变得越来越好,由之前的土房瓦屋变成现在的高楼大厦,由之前的泥泞小路变成现在的水泥公路,之前更多的是用煤油灯,蜡烛来照明,而现在则是LED灯,白炽灯等,这足以看出我国的发展,其中最重要的,和人们联系最密切的就是电力行业的发展。电力行业在不断的发展,人们才能没有后顾之忧的去用电,可以说现在没有电,人们的生活将会变得一团糟。而电力变压则是电力系统中最重要的设备之一,更是保证供电可靠性的基础。

  • 标签: 电力变压器,空载损耗
  • 简介:摘要:随着电力系统的不断发展,变压作为电力传输和分配中不可或缺的设备,在能效和可靠性方面的要求日益提高。干式变压作为一种常见的变压类型,其损耗问题一直备受关注。本文通过对干式变压损耗进行深入分析,旨在揭示其损耗的主要原因,并提出有效的降低技术,以提高变压的能效,减少电能损耗,为电力系统的稳定运行和可持续发展提供技术支持。

  • 标签: 干式变压器 损耗 原因分析 降低损耗 技术研究
  • 简介:摘要随着电力系统的发展及“城乡电网改造”,我国的配电网络迅速扩大,配电网的建设、管理和技术发展越来越受到重视,配电网新设备、新技术的应用,对电网建设、技术管理必将起到举足轻重的作用,也必然是历史发展的趋势。对于配电网的降损耗方面也有了长足的进步,如高能耗变压的改造、节能产品的应用,以及对不合理网络结构的治理、整改和无功优化、自动无功跟随补偿装置的采用,都较大地降低了配电网的损耗,提高了经济效益,然而目前配网中仍存在许多高耗能供配电设备,造成了电能的极大浪费。本文仅针对淘汰高耗能变压对配电网损耗的积极影响进行简单的分析。

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