三绕组变压器短路阻抗抗要不要短接二次侧CT

变压器短路阻抗的大小与什么有关_百度知道
变压器短路阻抗的大小与什么有关
我想知道Dyn11三相变压器,短路阻抗偏大是由什么原因导致的?短路阻抗大小具体跟哪些东西有关?他们之间的关系是怎样的?
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  短路阻抗相当于变压器的内电阻。是将低压侧短路,将高压侧电压逐步升高,直到低压侧电流达到额定电流,这时的高压侧电压就是短路电压,它与高压侧额定电压的百分比就叫短路阻抗。短路阻抗对变压器低压侧发生短路时将会产生多大的短路电流起着决定性的作用。要根据短路阻抗来计算变压器以及上一级输电线路的保护定值。当变压器并列运行时,相当条件下,在负荷分配上,短路阻抗大的变压器分配的负载要比短路阻抗小的变压器多。一般变压器容量越大短路阻抗也就越小。  变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。  造成短路的主要原因  1、线路老化,绝缘破坏而造成短路;  2、电源过电压,造成绝缘击穿;  3、小动物(如蛇、野兔、猫等)跨接在裸线上;  4、人为的多种乱拉乱接造成;  5、室外架空线的线路松弛,大风作用下碰撞;  6、线路安装过低与各种运输物品或金属物品相碰造成短路。
通常变压器铭牌上表示的短路电压,就是额定短路试验时测得的电压Uz与试验加压的那个绕组额定电压Un的百分比,即 Uz%=Uz/UnX100%.由于短路试验时测得的电压Uz与变压器的总阻抗直接有关,而且可以证明,短路电压百分数实际上就是反应变压器阻抗的大小,因此也称作阻抗电压百分数。变压器短路阻抗愈大,出口短路电流愈小,可以通过变压器的短路阻抗,估算出短路电流的大概数值,例如,有一个用户变电所,主变压器为10KVA、630KVA,短路阻抗为5%,该变电所离电业局供电二次变电所距离为0.5Km,变压器出口短路电流为多少?解:精确的短路电流必须通过计算获得,但是大概的数值范围可以通过估算迅速获得,630KVA、10/4KVA变压器一次侧额定电流为36.35A,二次侧额定电流为909A。二次侧短路时最大可能出现的短路电流为:一次侧:36.35X100/5=36.35X20=727A, 二次侧:909X100/5=909X20=18180A,由于一次侧还有阻抗,但是因为离二次变电所较近,因此系统阻抗较小,一次短路电流估计在650A左右,二次短路电流估计在16000A左右。短路容量约为12MVA。
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跟变压器本体有关!
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(共有1个回答)
  同样一台变压器,它两侧的短路电流主要取决于它在系统中的位置,主要取决于系统容量的大小,网络的结构参数,以及运行方式。  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
可以并列运行的,你是想算短路电流还是知足冲击电流呢?我这里有两种方法,希望能帮你6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110
高压侧的额定电流为33A;变压器的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A; 速断定值:498×1。2
变压器低压侧短路电流有一个简单的计算办法:  如果变压器容量是S,低压侧的电压是U2,变压器高压侧对低压侧的短路阻抗是Uk%,低压侧的短路电流是 Id2。以下关
变压器一次侧短路电流计算是根据带变压器的供电线路计算的其中包括系统运行方式(在最大运行方式工作还是在最小运行方式工作)包括系统阻抗(最大运行方式下的阻抗,最小运
今天才看到你的问题,很对不起!最大的短路电流倍数是短路阻抗的倒数。如果是4%的阻抗,那么他的最大的短路电流倍数是100/4=25倍。如果高压的额定电流是
当变压器二次侧突然短路时,绕组内短路电流峰值为Ism=√2KsIs=√2Ks*100*IφN/(uz+us),
Ism-----绕组内短路电流峰值(A
http://wenku.baidu.com/link?url=v13d0m5IVgqBpk5eNStuxgMOYJqlBCaTQhXOaOTVAyuYq4en
电流瞬间升高,变压器开始迅速发热,然后绝缘性能下降.直至变压器烧毁.后电流为O.
首先要明确,短路电流的计算与变压器的结构形式无关。你所说的空气式变压器,其实就是SG敞开式干式变压器。当然你要说是SF6气体变压器也可以(SF6不能算空气)。他
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为什么变压器二次侧短路了,变压器一次侧加额定电流,一次侧的电压变小??
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一次侧施加额定电流时,二次侧也是额定电流。变压器的一次侧电流与二次侧电流成正比。当二次侧短路时,较低的电压就可以达到额定电流,因此,一次侧电压较低。此时的电压与额定电压的比例,称为短路阻抗比。
那此时测的是一次侧的短路参数还是二次侧的短路参数??
短路阻抗比是二次侧短路时,一次侧电压与额定电压的比例。可以说,是二次侧短路时,一次侧的参数。
短路阻抗和一次侧的漏阻抗有什么关系呢??
这是两个物理量。短路阻抗中包含了两个物理量,一个是电阻分量,与负载损耗、变压器容量之间的比例有关。另一个是电抗分量,也就是漏抗。在大型变压器中漏抗是主要的。电阻分量占的比例很小(在小型变压器中则不然))。因此,在工程计算计算中,用漏抗来替代阻抗。其中就忽略了电阻分量了。尽管如此,但在概念上是要区分的。,他不是一回事。上述回答引用队友“月亮的未来”的回答。
那漏阻抗也包含电阻分量和电抗分量啊?你就回答短路阻抗是不是一次侧的漏阻抗?
漏抗是电抗分量,不含电阻分量。短路阻抗与漏阻抗的关系回答中已经说的很清楚了,自己消化一下。
我都被你弄糊涂了,你只说了短路阻抗和漏抗的关系啊,那和漏阻抗的呢?漏阻抗也包含电阻、电抗分量啊。
是写错了!短路阻抗=漏阻抗=漏抗+电阻分量
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变压器短路阻抗的测量及其电阻和电抗分量的换算
  (1.武汉华电国电高压科技发展有限公司,430074,湖北;2.上海电力表计厂,200051)求变压器短路阻抗一般是将变压器的低压侧短路,在高压侧绕组上加一个电压,使绕组中的电流达到额定值。这样,试验电流为高压侧额定电流,相对于低压绕组额定电流而言较小,容易满足试验条件;测量的是高压侧阻抗电压,数值大,较准确。  短路阻抗的电抗分量即短路电抗,也就是绕组的漏电抗。漏电抗由纵向漏电抗和横向漏电抗两部分组成,其电抗值都是由绕组的几何位置、结构以及尺寸所决定的。当绕组发生变形时,其几何位置部分或全部发生变化,相应地由此决定的短路电抗值也会发生变化,即可通过检测短路前后短路电抗值的变化来判断变压器绕组是否变形。  现以双绕组三相变压器和自耦式变压器为主,1双绕组三相变压器短路阻抗试验一般是从高压侧施加电压至其额定电流值,低压侧短路。若受条件所限,可以加不小然后再折算至额定电流和电压值。下面根据联结方式的不同,对双绕组三相变压器短路阻抗的测量方法及每一相短路电阻和电抗的换算进行介绍。  如所示,这两种联结的一次侧(高压侧)中性点都是单独引出的,测量方法比较简单。先将二次侧(低压侧)的a、b、c、o(或a、b、c)短接起来,再从一次侧的AO、BO、CO分别加电压至其额定电流值,测量所得即为各单相的短路电阻值和短路电抗值,无需换算。即Z/V0=尺A.+"A0、之8=尺BO+尤B0、之)=及0)+坏0)。其中ZA.、、Zqq分别为A、B、C相的单相短路阻抗值,Ubco分别为A、B、C相的单相短路电阻值、XBDco分别为A、B、C相的单相短路电抗值。  受短路的能力中规定:短路电抗值Z的复验性应在0.2%以内。也就是说试验义器在重复多次对同一台变压器短路电抗进行测量时的变化在±0.2%以内。分析每一相的试验数据并结合国标的判据可判断变压器绕组是否发生变形。  如所示,这三种联结的变压器一次侧都是Y联结,中性点没有引出,不能直接测量每一相的短路阻抗,只能测量两相之间的串联短路阻抗,然后用公式计算出每一相的短路电阻值和短路电抗值。测量办法是将二次侧a、b、c、(或a、b、c)短路,分别从对AB、AC、BC加电压至其额定电流值,测得的值分别为两相串联短路电阻值RAB、7AC、/BC和短路电抗如所示,这两种联结的一次侧都为D联结,彼此相互关联,更不便于直接求得每一相的短路电抗值。仔细观察这两种联结的一次侧,若从AB(或AC)相加电压至其额定电流(短接B、C,短接a、b、c、o),则可测得AB、AC两相并联短路阻抗值。  忍AC Dyn和Dd联结此同样实数与虚数左右相等,则:联立上述方程组求解:并联导纳值。FCAB是AC、BC并联导纳值。贝I:纳值。根据实数与虚数左右两边分别相等原则得:单绕组、AC间单绕组、BC间单绕组短路电抗值。  如前分析一样,在测短路阻抗时,主要关注的是高压绕组联结方式。Y联结、A联结等方式,在相同电压比、相同输出容量条件下,三相Y联结的“计算容量”最小、最经济,而且这种联结具有共有的中性点,便于直接接地,在高压和超高压中广泛应用。同时,为了保证电力系统安全运行,防止自耦变压器绕组产生过电压,要求Y联结的中性点必须接地。下面就分析一次侧为Y联结(中性点接地)的三绕组Cab、Cac、Cbc分别为AB、AC、BC相之间的短路电导值DBABvBacvBbc分别为AB、AC、BC相之间的短路电纳值。再求出阻抗:三相自耦变压器的短路阻抗测量(换算)方法和一次侧为A联结的二绕组三相自耦变压器的短路阻抗测量(换算)方法。其他联结方式的自耦式电力变压器请读者此方法自行进行分析。  和OYNyn联结如所示,这两种联结方式的三绕组三相自耦式变压器,一次侧都为YN联结,二次侧分别为A和yn联结。若想采用单相电源测得每一相的短路P且抗,需要进行9次试验。即高压绕组对中压绕组的短路阻抗测量,高压绕组对低压绕组的短路阻抗测量,中压绕组对低压绕组的短路阻抗测量,各进行3次。绕组的额定电流,测试仪器测得的值即为变压器中压绕组对低压绕组的单相短路电阻值和短路电2.2延边A联结如所示,在这种联结的自耦式变压器中,如果将Am、Bm、Cm短接后,延边A联结将会变成Y联结,可以按照一次为Y联结的变压器进行分析测试。具体办法是将公共绕组Am、Bm、Cm短接,分别从AB、AC、BC加电压至其额定电流,测量出两相的串联短路阻抗,通过联立方程组,经数举运算求出各相短路电阻值和短路电抗值,具体推导过程可参见1.2节。  高压绕组对中压绕组的短路阻抗测试。测试时将中压绕组Am、Bm、Cm、0短接(读者将发现,这种联结变成YNd和YNyn联结),分别从AO、B0、CO加电压至其额定电流,测试仪器测得的值即为变压器高压绕组对中压绕组的单相短路电阻值和短路电抗值。即ZAOh-m高压绕组对低压绕组的短路阻抗测试。把三绕组三相自耦变压器当作双绕组变压器(把公共绕组和串联绕组作为一个绕组考虑),测试时将低压绕组a、b、c短接,分别从AO、BO、CO加电压至其额定电流,测试仪器测得的值即为变压器高压绕组对低压绕组的单相短路电阻值和短路电抗值。  中压绕组对低压绕组的短路阻抗测试。同高压绕组对低压绕组的短路阻抗测试一样,把三绕组三相自耦变压器当作双绕组变压器,将低压绕组a、b、c短接,分别从AmO、BmO、CmO加电压至中压陈化钢。电力设备预防性试验方法及诊断技术。  北京:中国科学技术出版社,2001. DL/T5461996电力设备预防性试验规程。  邬伟民,孙强,李建强。低电压电抗法诊断电力变压器动稳定状态的实测分析。电力设备,2003(1)。  谢毓城。电力变压器手册。北京:机械工业出版西南电业管理局试验研究所。高压电气设备试验方法。北京:水利电力出版社,1986.(编辑志皓)变压器计算基础知识令逸椟厩CS旮蟛P怨★全自动应急电源(EPS)★高频感应加热电炉(功率:3-25kW台式和柜式任选)★电刷镀电源:功率1.5~20kW,稳压0~30V可调,电流01000A供选。  ★汽车起动电源(寒冷地区必备)输出800A/12以上产品如有特殊要求,均可定制上海迸业无残电尸电话:21
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什么叫变压器的短路阻抗?
变压器的短路阻抗简单地说就是变压器两个绕组导线的电阻与电抗。短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。
测量:将二次绕组短接测量一次绕组的阻抗值。
(使用仪器: BJZ-2型变压器交流单相阻抗仪)
测试方法:在10KV侧三相短路,在110KV侧分别测量三相值。
档位 相别 电压(V) 电流(A) 阻抗(Ω)
1 AN 243.9 5.01 48.68
BN 246.2 5.07 48.56
CN 241.2 5.02 48.04
短路阻抗铭牌值:(%)
正分接H.V./L.V. 主分接H.V./L.V. 负分接H.V./L.V.
17.49 16.74 16.64
与铭牌值做比较。
变压器的短路阻抗百分比,在数值上与变压器短路电压百分比相等。它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。
变压器并列运行条件?
(1)各台变压器的电压比(变比)应相同;(其最大差值不得超过±0.5%。)
(2)各台变压器的阻抗电压应相等,即变压器的短路阻抗相等;(其最大差值不得超过±10%)
(3)各台变压器的接线组别应相同;
(4) 变压器容量相差不能超过1/3;
①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;
②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;
③各变压器的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。
4、变压器短路阻抗Zk%的大小对变压器的运行主要以下影响:
(1)对短路电流的影响:短路阻抗Zk%大的变压器,路电流小。
(2)对电压变化率的影响:当电流的标么值相等,负载抗角φ也相等时,Zk%越大,电压变化率越大。
(3)对并联运行的影响:并联运行的各台变压器中,若抗Zk%小的满载,则Zk%大的欠载;若Zk%大的满载,Zk%小的超载。
阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%。它表示变压器通过额定电流时在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值)。正常运行时,阻抗电压少一些较好,因为阻抗电压过大时,会产生过大的电压降,而在变压器发生短路时,阻抗电压大一些较好,因可以限制短路电流,否则变压器经受不住短路电流冲击。
什么叫光纤差动保护?
光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高压与雷电电磁干扰、对电场绝缘、频带宽和衰耗低等优点。光纤保护目前已在国内部分地区得到较为广泛的使用,对已投入运行的光纤保护,按原理划分,主要有光纤电流差动保护和光纤闭锁式、允许式纵联保护两种。其实就是光纤+保护=光纤保护光纤就是一种介质,它比载波和微波更能有效的保证电信号的传播质量的媒介,它不会判断故障类型,只能通过保护装置出口。现在的大型发电厂的线路保护都是采用的是光纤保护,我厂是66万的机组就是这种保护,它是把几根光纤加在线路顶上的避雷线里面,在电厂和变电站里都设了光端机,就是让光端机时时刻刻采集线路上的电流,再由光端机把它转成电信号,传到对侧去,再由对侧的光端机转成电流信号,进行电流比较。这种保护就是电流差动保护,只是比一般的高频保护优越,它不用每天都进行交换信号,进行通道的检查,因为高频线路保护只有在故障才会用到,而光纤保护是时时刻刻进行信号交换的,所以就方便多了。其实还是差动保护的原理,只不过以前是将电流互感器的电路引入保护装置,而现在则是将采集到的信号经过加工处理后用光纤传输到保护装置,使得保护装置的灵敏性,选择性,可靠性更高什么是线路的光纤差动保护?什么时候启动光纤差动保护?光纤差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,同时接受对侧的采样数据,各侧保护利用本地和对侧电流数据按相进行差动电流计算,根据电流差动保护的制动特性方程进行判别,判为区内故障时动作跳闸,判为区外故障时保护不动作。 和高频保护的主要区别:高频保护传输的高频信号,而光纤保护直接将电流变换进行传输,并且高频保护必须有阻波器,而光纤保护不需要阻波器,还有高频保护必须有高频收
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