大型变压器和发电机的运行与检修.docx

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1、学生毕业设计成果(论文)格式要求1设计成果(论文)内容要求依次为:封面、摘要(中文)、摘要(英文)、目录、正文(第一章前言、第二章第X章结论、结束语)参考文献、附录等。选用A4纸张作为论文打印纸张;2论文封面采用设定格式(见下页,可从网上下载);3目录的大标题用宋体三号加粗体,目录的小标题用宋体四号,字间距为标准值;4内容提要200字,必须用中外两种文字书写,用宋体五号加粗体,字间距为标准值;5引言用宋体四号字,字间距为标准值;6正文字体用宋体四号,字间距为标准值;7大标题(章、节)用宋体三号加粗体,字间距为标准值;8小标题用宋体四号加粗体,字间距为标准值;9行间距用1.25倍行间距;10打印

2、边距为:上3厘米,下3厘米,左2.5厘米,右3厘米,装订线在左侧,1.5厘米;11页眉页脚用宋体五号字,页眉包括设计题目,页脚包括页码;页眉高度2.5厘米,页脚高度2.5厘米;12参考文献(或资料)宋体五号加粗体,字间距为标准值;13图纸要求图面整洁,面局合理,线条粗细均匀,圆弧连接光滑,尺寸标注规范,文字注释必须使用工程字书写; 14曲线图表要求:所有曲线、图表、线路图、流程图、程序框图、示意图等不准徒手画,必须按国家规定标准或工程要求绘制; 15 份量完成:毕业(设计)论文字数不少于1万字,外文翻译不少于3千汉字(或1.5万印刷符)、外文参考资料阅读量不少于5万印刷符。 分类号毕 业 设

3、计(论 文)题目并列英文题目系部 专业姓名 班级指导教师 职称论文报告提交日期 目 录第一章 大型变压器的运行分析第一节 变压器的基本知识第二节 变压器的并联运行第三节 变压器空载投入时的励磁涌流第四节 变压器的不对称运行第五节 变压器的突然短路第六节 变压器的过负荷运行第七节 变压器运行中的监视与维护第二章 大型变压器的检修第一节 变压器的大修项目和小修项目第二节 变压器的常见故障及处理方法第三节 变压器的检修第四节 变压器的干燥第五节 变压器油的处理第三章 汽轮发电机的运行及其功率调节第一节 汽轮发电机的基本知识第二节 汽轮发电机并列运行的条件和方法第三节 汽轮发电机的功角特性及有功功率的

4、调节第四节 汽轮发电机无功功率的调节和V形曲线第五节 汽轮发电机的运行监视和维护第六节 汽轮发电机的调相运行第七节 汽轮发电机的不对称运行第八节 汽轮发电机的突然短路第九节 汽轮发电机的失磁运行第十节 汽轮发电机的在电压、频率变动时的运行第四章 汽轮发电机的检修第一节 汽轮发电机的小修和大修项目第二节 汽轮发电机的常见故障现象及处理方法第三节 汽轮发电机的检修第四节 汽轮发电机的干燥第一章 大型变压器的运行分析第一节 变压器的基本知识一、变压器的基本结构油浸式变压器:油浸式变压器是指将铁芯和绕组浸在绝缘油中的变压器。其主要部件包括起身、邮箱、冷却装置、出线套管、保护装置和测温元件等:铁芯是变压

5、器主磁通的通路,由铁轭和铁心柱两部分组成,也是固定和支持绕组的作用;变压器的绕组可分为同心式和交叠式两种,同心式绕组的高、低压绕组同心地套在铁心柱上;绝缘套管:变压器的引出线从油箱内部引导向外时必须经过绝缘套管,使带电的引线与接地的油箱绝缘;邮箱及其他附件:油浸式变压器的器身浸在充满变压器油的油箱中,变压器油既是绝缘介质,又是冷却介质;变压器的油箱一般做成椭圆形,油箱有较高的机械强度,而且需油量较少;在油箱盖上安装有储油柜(亦称膨胀器或油枕),储油柜通过管道与油箱接通,使变压器的油面的升降限制在储油柜中。图1-1 变压器的原理示意图三、变压器的型号和额定值制造厂根据国家标准和设计、试验数据规定

6、变压器的正常运行状态,称为额定运行情况。表征额定运行情况下各物理量的数值为额定值,额定值通常标注在变压器的铭牌上。1、额定容量SN额定容量是指变压器额定运行时的视在功率,由于变压器的效率很高,通常一、二次侧的额定容量设计相等。对于三相变压器而言指三相的总功率。2、一、二次侧的额定电压U1N和U2N正常运行时加载一次测的端电压的允许值称为变压器一次侧的额定值U。二次侧的额定电压U是指变压器一次侧加额定电压是二次测得空载电压。对三相变压器而言,额定电压是指线电压。3、额定电流I1N和I2N变压器一、二次的额定电流,是根据额定容量和额定电压计算出来的电流。对三相变压器而言,额定电流是指线电压。 4、

7、额定频率f我国的标准规定工业频率f=50HZ。此外,额定运行时的效率、温升等数据也是额定值。第二节 变压器的并联运行一、变压器并联运行应满足的条件:1变压器的接线组别相同;2变压器的变比相同(允许有0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等;(以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。)3变压器的短路电压相等(允许有10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。4并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。 二、变压器并列运行的目的及优点1 提高变压器运行的经

8、济性。 当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。2提高供电可靠性。 当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行从而减少了故障和检修时的停电范围和次数,提高供电可靠性。3节约电能,实现节电增效。三、变压器并列运行的理想状态1变压器空载进绕组内不会有环流产生;2并列运行后,两台变压器所带负

9、载与各自额定容量成正比,即负载率相等。第三节 变压器空载投入时的励磁涌流变压器空载稳态运行时,空载电流仅占额定电流的2%10%,可认为是正常空载电流。当进行变压器空载投入操作时,却有可能出现比正常空载电流大几十倍的电流,需经过一个短暂的过渡过程,才能恢复到正常的空载电流值。这个在过渡过程中出现的空载投入电流称为励磁涌流。空载投入时的励磁涌流现象,是与铁芯中磁场的建立过程密切联系在一起的。因此,首先要分析空载投入时铁芯中磁场的建立过程。以单相变压器为例,可列出变压器空载投入时与原边的电压方程式为 中-电源电压有效值; 电源电压初相位角;交链原绕组的总磁通;空载投入电流原绕组电阻;原绕组匝数;由于

10、铁芯具有磁饱和特性,与的关系是非线性的,是一个非线性微分方程式。为了简化求解,可忽略较小的r1,并假设铁芯不饱和且无剩磁,这样上式可简化为解得 因分析时设铁心中无磁通,即初始条件为 t=0时=0,代入上式得C=于是可见,空载投入时铁芯中的磁通可分为两个分量,一个是非周期分量,另一个是周期分量。因此,磁通在过渡过程中,其变化情况与合闸瞬间电压的初相角有关。下面分析两种特殊情况:(1)、=90时:将=90代入上式得此时磁通得非周期分量为零,这表明一合闸就建立稳态磁通,此种情况下不会出现励磁涌流,空载电流即为正常值。(2)、时:将代入上式得在空载合闸后的半个周期瞬间(),即时(在工频电网中t=0.0

11、1s),将代入上式得可见,过渡过程中磁通可达到稳态分量复制的2倍,考虑到铁芯的磁饱和特性,此时铁芯深度饱和。由铁芯的磁化曲线,对应2的励磁电流可达到正常空载电流的几十倍,一般可达额定电流的5到8倍,这个电流就是励磁电流。由于原绕组具有电阻,因此励磁电流会逐渐衰减到正常值。一般小型变压器只需几个周期就可以达到稳态空载电流值,大型变压器的励磁涌流衰减较慢,但一般不会超过20s。励磁涌流维持的时间较短,对变压器本身一般不会有什么危害,但可能引起变压器原边保护误动作,因此保护装置在整定时要躲过合闸时的励磁涌流。在大型变压器中,为加速励磁涌流的衰减,合闸时常常在原绕组回路中加入一个附加电阻,合闸后再将这

12、个电阻切除。第四节 变压器的不对称运行 实际运行中,三相变压器的外施电压一般是对称,所谓不对称运行,主要指三相负载不对称。一、 对称分量法分析不对称运行常用对称分量法。对称分量法是一种线性变换,将任意一组不对称的三相系统分解为正序、负序、零序三组对称的三相系统。先按各序对称的三相系统单独作用,分别进行分析计算,再把各序的计算结果叠加起来,便得到三相不对称运行的实际结果。A相的各序电压为: B、C相的正、负零序电压分量为: 由此可见,如果已知三相不对称电压,就能求出它的各序对称分量;反之,如果已知各序对称电压分量,就能求出三相不对称电压。这种变换关系是唯一的。以上的分析同样适用于电流。二、关于中

13、性点位移现象当二次侧接单相负载后,在每相上叠加零序电动势,造成相电压不对称,在相量图中表现为相电压中点偏离了线电压三角形的几何重心,这种现象称为“中点浮动”或“中性点位移“。中点浮动的程度取决于零序电动势,而零序电动势又取决于零序电流的大小和磁路结构。中点浮动现象的解释:Y,yn接线的三相变压器带单相负载时,二次侧有正序、负序和零序电流,一次侧由于无中线,只有正序和负序分量电流,这样,两侧正、负序分量电流所建立的磁动势恰好平衡,而二次侧零序分量电流建立的零序磁动势得不到平衡,起了励磁磁动势的作用,在铁心中产生零序磁通,它在各相绕组上感应零序电动势,叠加在各项电压上,结果,带负载相的端电压下降,

14、另两端端电压升高。尽管外加线电压对称,但相电压不对称,相量图上相电压中点偏离了线电压三角形的几何重心。如图1-2 图12 第五节 变压器的突然短路一、突然短路电流1、分析判断的前提条件:(1)、变压器副边发生三相突然断路时,认为原边电压恒定,且u1=U1msin(wt+),为原边电压初相角;(2)、忽略励磁电流;(3)、忽略负载电流,认为突然断路是在空载情况下发生的,即初始条件为t=0,突然短路电流ik=0。2、短路电流的通解: 式中: 突然短路电流稳态分量的瞬时值; 突然短路电流暂态分量的瞬时值。 由分析可得,突然短路电流的大小与发生突然短路瞬间电源电压的初相角有关,下面分析两种特殊情况。(1)、=90o时此时暂态分量等

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