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南京理工大学第七章发电厂及变电所一次设备电气工程基础7/27/2023第七章发电厂、变电所的一次设备7.1电气设备选择的一般条件
7.2开关电器的灭弧原理7.3高低压开关电器7.4高低压保护电器和限流电器7.5互感器7.6电力变压器7.7配电装置简介7/27/2023一次系统(一次回路):二次系统(二次回路):担负电能的生产、输送和分配任务的系统。对一次系统进行监视、控制、测量和保护等的系统。一次系统中的所有电气设备,称为一次设备。二次系统中的所有电气设备,称为二次设备。第七章发电厂、变电所的一次设备7/27/2023一次设备按其功能可分为以下几类:变换设备:如电力变压器、电流互感器、电压互感器等。开关设备:如断路器、隔离开关、负荷开关等。保护设备:如熔路器、避雷器、电抗器等。无功补偿设备:如电力电容器、静止补偿器等。成套配电装置:如高压开关柜、低压配电屏等。第七章发电厂、变电所的一次设备7/27/20237.1电气设备选择的一般条件基本要求按正常运行条件进行选择;按短路条件校验热稳定和动稳定。7/27/2023一.按正常工作条件选择电气设备1.额定电压2.额定电流3.环境条件:海拔高度;温度;装设位置(室内或室外)7/27/2023二.按短路状态校验1.热稳定校验2.动稳定校验特殊情况:(1)用熔断器保护的电气设备,可不校验热稳定;(2)用有限流电阻的熔断器保护的电气设备,可不校验动稳定;(3)装设在电压互感器回路中的裸导体和电气设备可不校验动、热稳定。短路电流热效应7/27/20233.短路电流计算条件(1)容量和接线:按本工程设计最终容量计算,并考虑电力系统远景发展规划(一般为本工程建成后5~10年);其接线应采用可能发生最大短路电流的正常接线方式,但不考虑在切换过程中可能短时并列的接线方式(如切换厂用变压器时的并列)。(2)短路种类:一般按三相短路验算,若其他种类短路较三相短路严重时,则应按最严重的情况验算。(3)计算短路点:在计算电路图中,同电位的各短路点的短路电流值均相等,但通过各支路的短路电流将随着短路点的位置不同而不同。在校验电器和载流导体时,必须确定电气设备和载流导体处于最严重情况的短路点,使通过的短路电流校验值最大。7/27/2023短路点的选择发电机回路母联分段变压器回路带电抗器的出线厂用变压器回路7/27/20234.短路计算时间热稳定:后备保护动作时间和断路器的全开断时间之和。开断能力计算时间7/27/2023三、主要电气设备的选择和校验项目
设备名称一般选择条件特殊选择项目额定电压额定电流热稳定动稳定断路器√√√√断流能力校验隔离开关√√√√—电流互感器√√√√准确度等级校验电压互感器√———准确度等级校验高压熔断器√√——断流能力校验硬母线—√√√电晕电压校验软母线—√√—电晕电压校验电力电缆√√√—电压损失校验支柱绝缘子√——√—穿墙套管√√①√②√—注:“√”表示需要进行选择计算或校验;“—”表示不需要进行选择或校验;7/27/2023
7.2开关电器的灭弧原理1.电弧的产生:是触头间中性质点被游离的结果。强电场发射热电发射碰撞游离热游离产生电弧的游离方式有:一、电弧的产生和熄灭7/27/2023(1)强电场发射
在断路器触头分开的最初瞬间,触头电极的表面受到外加电压所形成的强电场的作用,金属电极表面的电子就会在电场力的作用下被拉出,即发生了所谓强电场发射。金属表面发射电子的数量决定于极间电场强度的高低。当电场强度超过107V/cm时,即使金属表面温度不高,其电子发射量也会显著增加。强电场发射是弧隙间初始电子产生的原因。一、电弧的产生和熄灭7/27/2023(2)碰撞游离
当有一定强动能的电子撞击到某种气体的中性质点时,可使其间电子被释放出来,游离成正离子和新的自由电子。被撞击的电子和原来的电子又会在电场作用下向阳极作加速运动,获得足够动能后,又将撞击其它中性质点,产生更多的自由电子和正离子,使带电质点浓度迅速增加。这一游离过程即称为碰撞游离。一、电弧的产生和熄灭7/27/2023(3)热游离
在高温下,气体分子和原子热运动加快,它们互相碰撞,在温度足够高时会撞击产生离子和自由电子,这种现象称为热游离。一、电弧的产生和熄灭不同温度下空气和气体的热电离程度7/27/2023(4)热电发射
在弧光放电过程中,电极表面少数点上有局部较集中的电流,同时因开关触头分离后,触头间接触压力及接触面积逐渐减小,接触电阻也随之增加,会使电极表面有相应高温,从而造成其中的电子获得很大的动能后逸出到周围空间。这种现象称为热电子发射,其强弱程度与阴极的材料及表面温度有关,是气体介质中带电质点产生的主要原因之一。一、电弧的产生和熄灭7/27/2023复合:指正、负带电质点重新结合为中性质点。扩散:指电弧中的带电质点向周围介质逸出的现象。3.交流电弧的基本特性
伏安特性:如图5-1所示。
UA——燃弧电压UB——熄弧电压图5-1交流电弧的伏安特性2.电弧的熄灭
电弧熄灭的条件:使触头间电弧中的去游离率大于游离率,即使离子消失的速度大于离子产生的速度。一、电弧的产生和熄灭7/27/2023对熄弧能力较强的断路器:电流过零后,如果暂态恢复电压高于弧隙介质强度,将发生弧隙击穿,电弧将会重燃;称为电击穿,如果暂态恢复电压低于弧隙介质强度,电弧就不会重燃,电路开断成功。对熄弧能力较弱的断路器:在电流过零瞬间,如果输入能量大于散失能量,电弧就会重燃,称为热击穿;如果散失能量大于输入能量,弧隙温度将继续下降,电弧将会熄灭。
近阴极效应:交流电弧过零的瞬间,阴极附近在极短的时间内立即出现大约150V~250V的介质强度。当触头两端外加交流电压小于150V时,电弧将会熄灭。一、电弧的产生和熄灭7/27/2023
开关电弧的熄灭条件介质强度和恢复电压7/27/2023二、开关电器中常用的灭弧方法速拉灭弧法;冷却灭弧法;吹弧灭弧法(图5-2);图5-2吹弧方式a)横吹b)纵吹1—电弧2—触头7/27/2023长弧切短灭弧法(图5-3);粗弧分细灭弧法;狭缝灭弧法(图5-4);采用新型介质(SF6、真空)灭弧;采用多断口灭弧。图5-3长弧切短灭弧原理图5-4狭缝灭弧原理二、开关电器中常用的灭弧方法7/27/20237.3高低压开关电器
一、高压断路器1.高压断路器的用途(功能)2.对高压断路器的基本要求绝缘应安全可靠;有足够的动稳定性和热稳定性;有足够的开断能力;动作速度快,熄弧时间短。结构特点:具有相当完善的灭弧结构。不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。7/27/2023
一、高压断路器3.高压断路器的分类
根据断路器采用的灭弧介质和灭弧方式,一般可分为:多油式断路器;少油式断路器;压缩空气高压断路器;真空断路器;SF6断路器等。断路器的种类和型号主要根据安装线路的电压等级、切断电流的大小和投资费用等进行选择。7/27/2023
一、高压断路器4.高压断路器的操作性能图7.6全开断时间和短路时间计算7/27/20235.高压断路器的型号例:SW4-110G/1000-3000S—少油;W—户外;4—设计序号;110—110kV;G—改进型;1000A—IN;3000MVA—断流容量。7/27/20236.各类高压断路器简介油断路器:分为多油断路器和少油断路器两大类。图5-5SN10-10型高压少油断路器1—铝帽2—上接线端子3—油标4—绝缘筒5—下接线端子6—基座7—主轴8—框架9—断路弹簧图5-5和图5-6分别为SN10-10型少油断路器的外形结构图及其一相油箱内部结构。
一、高压断路器7/27/2023开断部分操动和传动部分绝缘部分
组成DW8-35型多油断路器油断路器——多油断路器
一、高压断路器7/27/2023
高压断路器的型号说明SN10-10/3000–43.3产品名称代号安装场所代号设计序号额定电压(kV)其他标志代号额定电流(A)额定开断电流(kA)
一、高压断路器7/27/2023高压断路器的结构DW8-35型多油断路器接地金属箱型结构示意图断口金属箱绝缘套管操动机构接地金属箱型绝缘子支持型(1)断路器的基本结构
一、高压断路器7/27/2023DW19-40.5型
一、高压断路器7/27/20231—铝帽2—油气分离室3—上接线端子4—油标5—静触头6—灭弧室7—动触头(导电杆)8—滚动触头9—下接线端子10—转轴11—拐臂12—基座13—下支柱瓷瓶14—上支柱瓷瓶15—断路弹簧16—绝缘筒17—逆止阀18—绝缘油图5-6SN10-10型高压少油断路器的一相油箱内部结构
一、高压断路器7/27/2023绝缘子支持型结构示意图SW2-63型少油断路器支持瓷瓶操动机构开断元件油断路器——少油断路器
一、高压断路器7/27/2023断路器的积木组合方式断路器的积木组合方式示意图SW2-110型少油断路器每相单柱双断口
一、高压断路器7/27/2023SW2-220型少油断路器每相双柱四断口
一、高压断路器7/27/2023(3)多断口断路器的均压问题及措施
一、高压断路器7/27/2023
采用均压电容★为什么电容C能起到均压的作用?
一、高压断路器7/27/2023并联均压电容并联电容
一、高压断路器7/27/2023户内式SN10-10断路器
一、高压断路器7/27/2023户内式SN10-10断路器动画演示
一、高压断路器7/27/2023SN10-10型少油断路器的灭弧原理可用图5-7表示。图5-7SN10-10型少油断路器灭弧原理示意图1—静触头2—吸弧铁片3—横吹灭弧沟4—纵吹油囊5—电弧6—动触头
一、高压断路器7/27/2023(2)油断路器小结优点:结构简单,价格便宜缺点:检修周期短维护工作量大潜在火灾危险被SF6断路器取代的趋势(110kV及以上系统)被真空断路器取代的趋势(10kV电力系统)
一、高压断路器7/27/2023六氟化硫(SF6)断路器:
双压式:有两个气压系统,低压气体系统主要用作断路器的内部绝缘;高压气体系统用于灭弧。其优点是开断容量大,动作迅速,但结构复杂。单压式:只有一个低压气压系统,作为断路器的内部绝缘,电弧靠断路器开断时与触头同时运动的压气活塞压出SF6的气流来熄灭。其优点是结构简单,易于制造,可靠性高,便于维护,应用比较广泛。分为双压式和单压式两类。
一、高压断路器7/27/2023图5-9为LW36-126型SF6断路器的外形结构。其它型号的外形结构图5-9LW36-126型SF6断路器图5-8为单压式SF6断路器灭弧室的结构。图5-8SF6断路器的灭弧室结构1—静触头2—绝缘喷嘴3—动触头4—绝缘筒5—压气活塞6—电弧
一、高压断路器7/27/2023LW6B-252断路器
一、高压断路器7/27/2023LW12-500型落地罐式断路器金属罐盆式支持绝缘子
一、高压断路器7/27/2023(2)SF6断路器小结优点绝缘性能和灭弧性能优良单柱双断口的结构检修周期长,无火灾的危险在110kV及以上系统取代油断路器缺点:要求加工精度高,密封性能好,价格较昂贵。
一、高压断路器7/27/2023真空断路器:图5-10为真空断路器灭弧室的结构。图5-10真空断路器的灭弧室结构1—静触头2—动触头3—屏蔽罩4—波纹管5—导电杆6—外壳目前,国际上真空断路器的设计、制造单位主要是德国西门子公司和ABB公司两大派别。西门子公司的代表产品有3AF、3AG及3AH等;ABB公司的代表产品有VD4。
一、高压断路器7/27/2023真空断路器:
一、高压断路器7/27/2023(2)真空断路器结构
ZN12-12系列真空断路器真空断路器结构外型图绝缘子操动机构真空灭弧室绝缘拉杆传动机构
一、高压断路器7/27/2023(3)真空灭弧室真空灭弧室触头动触杆波纹管屏蔽罩密封外壳
一、高压断路器7/27/2023引进技术并国产化的产品,如ZN12-12、ZN18-12、ZN21-12、ZN67-12分别是引进西门子3AF、日本东芝公司VK、比利时EIB公司产品和日本三菱电机VPR型真空断路器等。在借鉴国外同类产品的基础上开发的产品,如ZN63-12和ZN65-12分别效仿ABB的VD4和西门子的3AH。自行设计的产品,如ZN15-12、ZN28-12、ZN30-12等。国内生产的真空断路器归纳起来大致可分为三类:
图5-11和图5-12分别为ZN28A-12型户内式和ZW32-12型户外式真空断路器的外形结构。其它型号的外形结构
一、高压断路器7/27/2023优点:体积小、重量轻、动作快、寿命长、操作噪声小、安全可靠、便于维护,在10kV电力系统中逐步取代少油断路器。缺点:价格较贵。图5-11ZN28A-12型真空断路器图5-12ZW32-12型户外高压真空断路
一、高压断路器7/27/20237.断路器的操作机构说明:断路器合闸时,操作机构必须克服断路器开断弹簧的阻力和可动部分的重量及摩擦阻力等,所以合闸操作需做的功很大;断路器跳闸时,只要将维持机构的脱扣器释放打开,在跳闸弹簧的作用下可迅速跳闸,所以跳闸操作所需做的功很小。手动式(CS型)直流电磁式(CD型)弹簧储能式(CT型)操作机构是指用以进行断路器合闸、保持合闸位置和跳闸的,每种操作机构均包括合闸机构、跳闸机构和维持机构三部分。能手动跳、合闸和远距离跳闸,不能远距离合闸,操作电源为交流。能手动和远距离跳合闸,便于实现自动化,结构简单,零件数量少,工作可靠,制造成本低,但需直流操作电源,且合闸功率大。能手动和远距离跳合闸,结构复杂,零件数量多,且要求加工精度高,制造工艺复杂,成本高,但可用交流操作电源,还可实现一次重合闸。
一、高压断路器7/27/20238.高压断路器的基本参数额定电压UN:指断路器长期正常工作所能承受的电压。额定电流IN:指断路器允许长期通过的最大工作电流。额定开断电流IN.oc:指断路器在额定电压下能够正常开断的最大短路电流,它表征断路器的开断能力。额定开断容量SN.oc:指断路器额定电压和额定开断电流的乘积,即说明:如果断路器的实际运行电压U低于额定电压UN而额定开断电流不变,此时的开断容量应修正为:
一、高压断路器7/27/2023热稳定电流
Its:表征断路器承受短路电流热效应的能力。动稳定电流
ies:表征断路器承受短路电流力效应的能力。分闸时间:指断路器从得到分闸命令起,到三相电弧完全熄灭为止的一段时间,它包括断路器的固有分闸时间和燃弧时间两部分。合闸时间:指断路器从接到合闸命令起,到三相触头刚接触为止的一段时间。
固有分闸时间:指断路器从得到分闸命令起,到主触头刚分离的一段时间;燃弧时间:指从主触头分离到三相电弧完全熄灭的一段时间。
一、高压断路器7/27/20239.高压断路器的选择
一、高压断路器(1)正常工作条件1)额定电压选择: 式中:UN——QF的额定电压;
UNS——装置地点电网的额定电压。2)额定电流选择 式中:IN——QF的额定电流;
Imax——QF承受的实际最大持续工作电流。7/27/20239.高压断路器的选择
一、高压断路器2)热稳定校验
(2)短路条件1)额定开断电流校验
式中:INbr——额定开断电流;
式中:ies——断路器铭牌额定最大冲击电流。
3)动稳定校验 7/27/2023[例7.1]7/27/2023
二、高压隔离开关(俗称刀闸)1.隔离开关的性能结构特点:没有灭弧装置。
隔离电压:隔离开关断开后在电路中可以造成一明显可见的断开点,建立可靠的绝缘间隙,保证检修人员的安全。倒闸操作:合闸时,先合上隔离开关,后合上断路器;跳闸时,先断开断路器,后断开隔离开关。分、合小电流:可以接通或断开电流较小的回路(如电压互感器、避雷器、空载母线、励磁电流不超过2A的空载变压器、电容电流不超过5A的空载线路等)。7.3高低压开关电器用途7/27/20232.高压隔离开关的类型按安装地点分:户内式和户外式;按绝缘支柱的数目分:单柱式、双柱式和三柱式;按刀闸的运行方式分:水平旋转式、垂直旋转式、摆动式和插入式;按有无接地刀闸分:单接地刀闸、双接地刀闸和无接地刀闸。
二、高压隔离开关(俗称刀闸)7/27/2023
隔离开关的型号说明GN2-10G/3150–[]G产品名称代号安装场所代号设计序号额定电压(kV)其他标志代号额定电流(A)极限通过峰值电流(kA)高原型
二、高压隔离开关(俗称刀闸)7/27/2023户内式隔离开关3.隔离开关的外形与结构图5-13为GN8-10型户内隔离开关的外形结构。图5-13GN8-10型隔离开关1—上接线端子2—静触头3—闸刀4—套管绝缘子5—下接线端子6—框架7—转轴8—拐臂9—升降绝缘子10—支持绝缘子视频
二、高压隔离开关(俗称刀闸)7/27/2023户外式隔离开关图5-14为GW4-110型双柱式户外隔离开关的外形结构。图5-14GW4-110型双柱式隔离开关1—接线座2—主触头3—接地刀闸触头4—支柱绝缘子5—主闸刀传动轴6—接地刀闸传动轴7—轴承座8—接地刀闸9—交叉连杆视频
二、高压隔离开关(俗称刀闸)7/27/2023户外型三柱式GW7-500型隔离开关(开断状态)GW7A—220型三柱式隔离开关(关合状态)
二、高压隔离开关(俗称刀闸)7/27/2023GW5A-35、66、110系列隔离开关户外型V形视频
二、高压隔离开关(俗称刀闸)7/27/2023图5-15为GW5-110D型V形户外隔离开关的外形结构。图5-15GW5-110D型V形双柱式隔离开关1—主闸刀底座2—接地静触头3—出线座4—导电带5—绝缘子6—轴承座7—伞齿轮8—接地刀闸
二、高压隔离开关(俗称刀闸)7/27/2023户外型剪刀型
二、高压隔离开关(俗称刀闸)7/27/2023
二、高压隔离开关(俗称刀闸)7/27/2023剪刀型隔离开关动画演示
二、高压隔离开关(俗称刀闸)7/27/20234.隔离开关的操作机构手动杠杆操作机构;手动蜗轮操作机构;隔离开关的型号:电动操作机构;气动操作机构。
二、高压隔离开关(俗称刀闸)7/27/2023(1)种类和型式的选择:选型时应根据配电装置特点和使用要求以及技术经济条件来确定。4.隔离开关的选择
二、高压隔离开关(俗称刀闸)(2)额定电压选择
(3)额定电流选择
(4)热稳定校验
(5)动稳定校验
7/27/2023
三、高压负荷开关结构特点:有简单的灭弧装置。
功能:可以接通或断开正常的负荷电流,但不能切断短路电流;多与高压熔断器配合使用。与隔离开关一样,具有明显的断开间隙,也具有隔离电源,保证安全检修的功能。负荷开关的分类:按安装地点分:户内式和户外式;
按结构不同分:油负荷开关、真空负荷开关、SF6负荷开关、产气式负荷开关、压气式负荷开关;按操作方式分:手动操作和电动操作。7.3高低压开关电器7/27/2023图5-16为FN3-10型户内压气式负荷开关的外形结构。负荷开关的型号:
三、高压负荷开关7/27/2023图5-16FN3-10型高压负荷开关1—主轴2—上绝缘子3—连杆4—下绝缘子5—框架6—熔断器7—下触座8—闸刀9—弧动触头10—绝缘喷嘴(内有弧静触头)11—主静触头12—上触座13—断路弹簧14—绝缘拉杆15—热脱扣器
三、高压负荷开关7/27/2023图5-17和图5-18分别为ZFN-10型户内高压真空负荷开关和ZFN-10R型高压真空负荷开关-熔断器组合电器的外形结构。图5-17ZFN-10型高压真空负荷开关图5-18ZFN-10R型高压真空负荷开关其它真空负荷开关的外形结构如图所示。
三、高压负荷开关7/27/20232.负荷开关举例FKRN12-12D压气式负荷开关FZW30-12户外交流高压真空负荷开关
三、高压负荷开关7/27/2023FN5-10系列户内高压真空负荷开关及熔断器组合电器
三、高压负荷开关7/27/2023
四、低压开关1.低压刀开关按极数分:有单极、双极和三极三种;按用途分:有单投和双投两种;按操作方式分:直接手柄操作和连杆操作两种;按灭弧结构分,有不带灭弧罩和带灭弧罩两种。低压刀开关的分类说明:不带灭弧罩的刀开关只能在无负荷下操作,可作低压隔离开关使用;带灭弧罩的刀开关能通断一定的负荷电流。7.3高低压开关电器7/27/2023
图5-19为HD13型刀开关的外形结构。低压刀开关的型号7.3高低压开关电器7/27/2023图5-19HD13型刀开关1—上接线端子2—钢栅片灭弧罩3—闸刀4—底座5—下接线端子6—主轴7—静触头8—连杆9—操作手柄7.3高低压开关电器7/27/20232.低压刀熔开关HR系列刀熔开关是将HD型刀开关的闸刀换以具有刀形触头的RT型熔断器的熔管,具有刀开关和熔断器双重功能。刀熔开关的型号:7.3高低压开关电器7/27/20233.低压负荷开关由低压刀开关与低压熔断器串联组合而成,具有带灭弧罩的刀开关和熔断器的双重功能,既可以带负荷操作,又能进行短路保护。常用的低压负荷开关有HH和HK两种系列:HH系列:为封闭式负荷开关,将刀开关与熔断器串联,安装在铁壳内构成,俗称铁壳开关;HK系列:为开启式负荷开关,外装瓷质胶盖,俗称胶壳开关。7.3高低压开关电器7/27/2023
五、低压断路器(低压自动开关或空气开关)功能:既能带负荷通断电路,又能在线路发生短路、过负荷、低电压(或失压)等故障时自动跳闸。1.低压断路器的工作原理低压断路器的动作原理可用图5-20表示。图5-20低压断路器的动作原理图1—主触头2—跳钩3—锁扣4—分励脱扣器5—失压脱扣器6—过流脱扣器7—热脱扣器8—加热电阻9、10—脱扣按钮7.3高低压开关电器7/27/20232.低压断路器的分类按电源种类分:有交流和直流两种;按结构型式分:有装置式和万能式两大类;按其灭弧介质分:有空气断路器和真空断路器等;按操作方式分:有手动操作、电磁铁操作和电动机储能操作;按保护性能分:有非选择型断路器、选择型断路器和智能型断路器;按用途分:有配电用断路器、电动机保护用断路器、照明用断路器和漏电保护断路器。7.3高低压开关电器7/27/2023低压断路器的型号:7.3高低压开关电器7/27/2023又称塑料外壳式自动开关,其全部机构和导电部分均装设在一个塑料外壳内,仅在壳盖中央露出操作手柄,供手动操作之用,如图5-21所示。DZ系列装置式低压断路器的特点:图5-21装置式低压断路器其它系列装置式低压断路器的外形结构如图所示。采用钢灭弧栅,脱扣器的脱扣速度快,整个断路时间不超过一个周期(0.02s),且断流能力也较大。装置式低压断路器7.3高低压开关电器7/27/2023又称框架式自动开关。它无外壳,其全部机构和导电部分敞开地装设在塑料的或金属的框架上。由于它的保护方案和操作方式较多,装设地点也很灵活,故称“万能式”或“框架式”。合闸操作方式较多,可手柄操作、杠杆操作、电磁铁操作和电动机操作;采用钢灭弧栅,灭弧断流能力较强,但由于操作机构的影响,动作稍慢,断路时间在一个周期(0.02s)以上。
DW系列万能式低压断路器的特点:图5-22为DW15系列低压断路器的外形结构图。其它系列装置式低压断路器的外形结构如图所示。万能式低压断路器7.3高低压开关电器7/27/2023图5-22DW15型低压断路器1—操作手柄2—自由脱扣机构3—失压脱扣器4—过流脱扣器电流调节螺母5—过流脱扣器6—辅助触点(联锁触点)7—钢栅片灭弧罩7.3高低压开关电器7/27/20233.低压断路器的主要技术参数低压断路器的额定电流IN1;过流脱扣器的额定电流IN2;热脱扣器的额定电流IN3。额定电流:三者关系是:IN1>IN2>IN3>I30分断能力:指断路器在指定的使用和工作条件下,能在规定的电压下接通和分断的最大电流值,又称为极限分断电流或极限分断能力,通常用kA表示。7.3高低压开关电器7/27/20234.低压断路器的保护特性过电流保护特性:I=f(t),如图5-23所示。欠电压保护特性:当低压断路器主电路电压高于0.75UN时,应能可靠工作而不动作;当该电压小于0.4UN时,应能可靠动作跳闸。欠电压脱扣器分为延时式和瞬时式两种。7.3高低压开关电器7/27/20235.低压断路器的选择与校验低压断路器过流脱扣器的选择过流脱扣器的额定电流应不小于线路的计算电流,即≥低压断路器过流脱扣器的整定≥式中,为可靠系数,对动作时间在0.02s以上的万能式断路器(DW型),取1.35;对动作时间在0.02s以下的塑料外壳式断路器(DW型),取1.7~2。瞬时过流脱扣器的动作电流应躲过线路的尖峰电流,即7.3高低压开关电器7/27/2023≥(取1.2)≥≤(取1.1)短延时过流脱扣器的动作电流也应躲过线路的尖峰电流,即长延时过流脱扣器的动作电流应躲过线路的计算电流,即过流脱扣器的动作电流应与被保护线路的允许电流相配合,即7.3高低压开关电器7/27/2023低压断路器的选择与校验对动作时间在0.02s以上的DW型断路器:对动作时间在0.02s以下的DZ型断路器:≥≥低压断路器的额定电压应不低于保护线路的额定电压;低压断路器的额定电流应不小于它所安装脱扣器的额定电流;低压断路器的类型应符合安装条件、保护性能及操作方式的要求;断流能力的校验:7.3高低压开关电器7/27/2023≥1.5式中,Iop为低压断路器瞬时或短延时过流脱扣器的动作电流;为低压断路器保护线路末端的最小短路电流,对中性点不接地系统,取两相短路电流;对中性点直接接地系统,取单相短路电流。低压断路器保护灵敏度校验前后低压断路器之间及低压断路器与熔断器之间的选择性配合应按其保护特性曲线来进行校验,其偏差范围按±(20%~30%)考虑,前一级考虑负偏差,后一级考虑正偏差。前后低压断路器之间的选择性配合7.3高低压开关电器7/27/20237/27/2023
应通过各自的保护特性曲线来进行校验,前一级低压断路器考虑–20%~–30%的负偏差,后一级熔断器考虑+30%~+50%的正偏差。
低压断路器与熔断器之间的选择性配合7.3高低压开关电器7/27/20237.4高低压保护电器和限流电器
一、高压熔断器功能:当被保护线路流过短路电流或过负荷电流时,熔体会因自身产生的热量而自行熔断,从而达到切断电路、保护电网和设备的目的。高压熔断器的型号7/27/20237.4高低压保护电器和限流电器1.户内式熔断器户内式熔断器常用型号有RN1和RN2两种,两者的外形结构如图5-24所示。其熔管的内部结构如图5-25所示。图5-24RN1、RN2型高压熔断器1—瓷熔管2—金属管帽3—弹性触座4—熔断器指示5—接线端子6—瓷绝缘子7—底座图5-25RN1、RN2型熔断器熔管内部结构图1—金属管帽2—瓷管3—工作熔体4—指示熔体5—锡球6—石英砂填料7—熔断器指示器用于保护电力线路和电力变压器,熔体为一根或几根并联,额定电流较大。用于保护电压互感器,熔体为单根,额定电流较小(0.5A)。7/27/20231.户内式熔断器特点:灭弧能力很强,灭弧速度很快,能在短路电流未达到冲击值以前完全熄灭电弧,属于“限流”式熔断器。7.4高低压保护电器和限流电器7/27/20232.户外式熔断器户外跌落式熔断器常用型号有RW4和RW10两种,图5-26为RW4型的外形结构。特点:灭弧能力不强,灭弧速度不高,不能在短路电流达到冲击值以前熄灭电弧,属于“非限流”式熔断器。7.4高低压保护电器和限流电器7/27/20237/27/2023图5-26RW4型高压跌落式熔断器1—上接线端子2—上静触头3—上动触头4—管帽5—操作环6—熔管7—铜熔丝8—下动触头9—下静触头10—下接线端子11—绝缘瓷瓶12—固定安装板7.4高低压保护电器和限流电器7/27/2023
二、低压熔断器低压熔断器有瓷插式(RC型)、螺旋式(RL型)、无填料密闭管式(RM型)、有填料密闭管式(RT型)等。低压熔断器的型号7.4高低压保护电器和限流电器7/27/20231.RM10型密闭管式熔断器图5-27为RM10型熔断器的结构图。熔体采用变截面的锌熔片以改善熔断器的保护性能。特点:结构简单、更换熔体方便、运行安全可靠,但灭弧能力较差,不能在短路电流达到冲击值以前熄灭电弧,属于“非限流”式熔断器。图5-27RM10型低压熔断器1—铜帽2—管夹3—纤维熔管4—触刀5—变截面锌熔片7.4高低压保护电器和限流电器7/27/20232.RT0型有填料管式熔断器它的栅状铜熔体具有引燃栅,熔体具有变截面小孔和“锡桥”,熔管内有石英砂填料,因此灭弧能力很强,有“限流”作用。特点:保护性能好,断流能力大,但熔体为不可拆式,熔断后整个熔断器报废,不够经济。图5-28为RT0型熔断器的结构图。3.RZ1型自复式熔断器RZ1型自复式熔断器的结构如图5-29所示。它采用金属钠作熔体。
7.4高低压保护电器和限流电器7/27/2023图5-28RT0型低压熔断器a)熔体b)熔管c)熔断器d)操作手柄1—栅状铜熔体2—触刀3—瓷熔管4—熔断器指示5—端面盖板6—弹性触座7—瓷底座8—接线端子9—扣眼10—绝缘拉手手柄7.4高低压保护电器和限流电器7/27/2023
特点:既能切断短路电流,又能自动恢复供电,缩短了停电时间。图5-29RZ1型自复式熔断器1—接线端子2—云母玻璃3—氧化瓷管4—不锈钢外壳5—钠熔体6—氩气7—接线端子7.4高低压保护电器和限流电器7/27/2023熔断器的选择与校验熔断器熔体额定电流的选择熔体的额定电流不小于线路的计算电流,即≥熔体的额定电流应躲过线路的尖峰电流,即≥熔体的额定电流应与被保护线路的允许电流相配合,即≤(1.5~2)INT
对于保护电力线路的熔断器,其熔体额定电流应满足:对于保护电力变压器的熔断器:7/27/2023熔断器的选择与校验≥≥对限流式熔断器(如RN1、RT0等):对非限流式熔断器(如RW4、RM10等):≥≥对于保护电压互感器的RN2型熔断器,其熔体额定电流一般选用0.5A。熔断器的额定电压应不低于保护线路的额定电压,即熔断器的熔管额定电流应不小于它所安装熔体的额定电流,即熔断器断流能力的校验:熔断器的选择与校验7/27/2023熔断器保护灵敏度校验≥4~7前后熔断器之间的选择性配合熔断器的保护特性曲线:是指熔断器熔体的熔断时间和通过其电流的关系曲线。熔断器的实际熔断时间与从平均保护特性曲线上查出的时间可能有50%的误差;熔体截面越大,额定电流越大,时限特性越高。
式中,为熔断器保护线路末端的最小短路电流,对中性点不接地系统,取两相短路电流;对中性点直接接地系统,取单相短路电流。熔断器的选择与校验7/27/2023在图5-63a中,当在k点发生三相短路时,设FU2的实际熔断时间比从标准保护特性曲线上查得的时间大50%(为正偏差),即,而FU1的实际熔断时间比从标准保护特性曲线上查得的时间小50%(为负偏差),即,由图5-63b可知,为保证前后两熔断器FU1和FU2动作的选择性,必须满足的条件是,即>>>前后熔断器之间的选择性配合:应按其保护特性曲线来进行校验。熔断器的选择与校验7/27/20237/27/2023一般而言,只要前一级熔断器熔体额定电流比后一级熔断器的熔体额定电流大2~3级,就能保证选择性动作。图5-63熔断器保护的选择性配合a)熔断器在线路中的选择性配置b)熔断器保护特性曲线进行选择性校验熔断器的选择与校验7/27/2023
三、限流电抗器分类:空心式电抗器、铁心式电抗器和饱和电抗器。空心电抗器:串接于交流电力系统中,用于限制系统故障时的短路电流。铁心电抗器:分为串联电抗器和并联电抗器,串联电抗器用于抑制电容器组的高次谐波电压及限制电容器组的合闸电流;并联电抗器用于补偿输电线路的无功容量,维持输电系统的电压稳定,降低系统的绝缘水平及操作过电压。饱和电抗器:并联于静止无功补偿装置中,用于调节系统的负荷电流和无功功率,调节或稳定系统的运行电压。7.4高低压保护电器和限流电器7/27/20237.4高低压保护电器和限流电器7/27/20237.4高低压保护电器和限流电器7/27/2023电抗器的基本参数:是额定电抗百分数,它等于在电抗器中流过额定电流时的感抗压降占其额定电压的百分数,即
电抗器的布置方式:三相垂直布置、品字型布置和三相水平布置,如图5-33所示。图5-33电抗器的布置方式a)垂直布置b)品字型布置c)水平布置7.4高低压保护电器和限流电器7/27/20237.5互感器
一、概述互感器在供配电系统中的作用是:使测量仪表、继电器等二次设备与主电路隔离;使测量仪表、继电器等标准化,有利于大批量生产;使测量仪表、继电器等二次设备的使用范围扩大。
二、电流互感器1.电流互感器的工作原理一次绕组:匝数很少,导线很粗,串联在一次回路中;二次绕组:匝数很多,导线很细,与测量仪表、继电器等的电流线圈串联。7/27/2023电流互感器的一次电流I1与二次电流I2之间的关系为式中,Ki为电流互感器的变流比,。7.5互感器图5-37电流互感器原理接线图7/27/2023根据磁势平衡原理可知:∴由相量图可知,与不仅在数值上不相等,而且相位也不相同,即出现了电流误差和相位误差。7.5互感器2.电流互感器的误差7/27/2023电流误差fi(又称比值差):是二次电流乘以额定变流比Ki与一次电流数值差的百分数,即相位误差(又称角差):是与的相角差,并规定若超前于,为正值,反之为负值。由于很小,由图5-38可得:7.5互感器7/27/2023复合误差:在稳态情况下,电流互感器二次电流瞬时值乘以额定变比后与一次电流瞬时值之差的有效值占一次电流有效值的百分数,即7.5互感器7/27/20237.5互感器与二次负荷的功率因数有关:功率因数减小时,电流误差将加大,而相位误差相对减小。电流互感器的误差与下列因素有关:与励磁安匝大小有关:励磁安匝加大时,误差加大。与一次电流大小有关:在额定值范围内,一次电流增大时,误差减小,当一次电流在额定值附近时,误差最小。与二次负荷阻抗大小有关:二次负荷阻抗加大时,误差加大。7/27/20237/27/20233.电流互感器的类型和型号按一次电压分:有高压和低压两大类;按一次线圈匝数分:有单匝式和多匝式;按安装地点分:有户内式和户外式;按用途分:有测量用和保护用两大类;按准确度等级分:有0.2、0.5、1、3、5P、10P等级;按绝缘介质分:有油浸式和干式(含环氧树脂浇注式);按安装型式分:有穿墙式、母线式、套管式、支持式等。7.5互感器7/27/2023电流互感器的型号7.5互感器7/27/20237.5互感器图5-39LQJ-10型电流互感器1—一次接线端子2—一次绕组3—二次接线端子4—铁心5—二次绕组6—警告牌LQJ-10型电流互感器:其外形结构如图5-39所示,有两个铁心和两个二次线圈,0.5级用于测量,3级用于继电保护。7/27/20237.5互感器图5-40LMZJ1-0.5型电流互感器1—铭牌2—一次母线穿孔3—铁心4—安装板5—二次接线端子LMZJ1-0.5型电流互感器:其外形结构如图5-40所示,属于单匝式电流互感器,互感器铁心为环形(5~800A)或矩形卷铁心(1000~3000A)。7/27/2023图5-42LCW1-35型电流互感器图5-41LLB-110型SF6电流互感器7.5互感器LLB-110型电流互感器:其外形结构如图5-41所示,为倒挂式结构,互感器的底座、瓷套与顶部躯壳内部充以SF6气体作为绝缘介质。LAB1-35(原LCW1-35)型电流互感器:其外形结构如图5-42所示。7/27/2023LB-220W2型电流互感器LVQB-110SF6绝缘电流互感器一次绕组出线端
二次出线盒7.5互感器7/27/20237.5互感器电流互感器视频1电流互感器视频27/27/20234.电流互感器的极性与接线方式电流互感器的极性:采用“减极性”原则。通常,一次绕组的出线端子标为L1和L2,二次绕组的出线端子标为K1和K2,其中L1和K1为同名端,L2和K2为同名端。如果一次电流从同极性端流入时,则二次电流应从同极性端流出。减极性:在一次绕组和二次绕组的同极性端(同名端)同时加入某一同相位电流时,两个绕组产生的磁通在铁心中同方向。7.5互感器电流互感器的接线方式(见图5-39)一相式接线:用于负荷平衡的三相电路中。7/27/2023两相不完全星形接线:用于中性点不接地的三相三线制系统中。两相电流差接线:用于中性点不接地的三相三线制系统中。三相完全星形线:用于三相四线制或三相三线制系统中。7.5互感器又叫两相V形接线接线系数7/27/20235.电流互感器的使用注意事项电流互感器在工作时二次侧绝对不允许开路;电流互感器的二次侧必须有一端接地。6.电流互感器的10%误差曲线电流互感器的10%误差曲线,是指电流互感器的误差为10%时,一次电流倍数与二次负荷阻抗最大允许值的关系曲线,如图5-44所示。用于继电保护回路的电流互感器,应按10%误差曲线进行校验。7.5互感器7/27/20232.电流互感器的选择结构类型:户内、户外一次绕组额定电压:应不低于安装地点电网的额定电压。一次绕组额定电流:取线路最大工作电流或变压器额定电流的1.2~1.5倍。准确度等级与二次侧负荷的选择:电流互感器二次侧的实际负荷应小于其准确度等级所规定的额定二次负荷,即≥因此,满足准确度等级的连接导线电阻为≤7/27/2023则连接导线的截面为:式中,lc为连接导线的计算长度(m),与电流互感器的接线方式有关。l为从电流互感器二次端子到仪表、继电器接线端子的单向长度注意:选择电流互感器二次侧连接导线截面时,还应按机械强度进行校验,一般要求铜线截面不得小于1.5mm2,铝线截面不得小于2.5mm2。一相式接线:三相完全星形接线:两相不完全星形接线和两相电流差接线:2.电流互感器的选择7/27/2023≥
式中,Kes为电流互感器的动稳定倍数,且。动稳定校验:满足动稳定的条件为热稳定校验:满足热稳定的条件为≥式中,Kt为电流互感器的热稳定倍数,且。2.电流互感器的选择例7.27/27/2023
三、电压互感器1.电压互感器的工作原理一次绕组:匝数很多,并联在供电系统的一次电路中;图5-45为电压互感器的原理接线图。电压互感器的一次电压U1与二次电压U2之间的关系为二次绕组:匝数很少,与电压表、继电器的电压线圈等并联。式中,Ku为电压互感器的变压比,。7.5互感器7/27/20232.电压互感器的误差电压互感器的等效电路和相量图如图5-46所示。7.5互感器图5-46电压互感器的等效电路和相量图a)等效电路b)相量图7/27/2023由相量图可知,与不仅在数值上不相等,而且相位也不相同,即出现了电压误差和相位误差。电压误差fu(又称比值差):是二次电压乘以额定变压比Ku与一次电压数值差的百分数,即相位误差(又称角差):是与的相角差,并规定若超前于,为正值,反之为负值。7.5互感器7/27/2023电压互感器的误差与下列因素有关:7.5互感器互感器的励磁电流有关:励磁电流增大时,误差也增大。与互感器绕组的阻抗及漏抗有关:阻抗和漏抗加大时,误差也加大。与互感器二次负荷阻抗大小有关:二次负荷阻抗加大时,误差加大。与二次负荷的功率因数有关:功率因数减小时,角误差将明显增大。7/27/20233.电压互感器的类型和型号按相数分:有单相和三相两大类;按用途分:有测量用和保护用两大类;按准确度等级分,有0.2、0.5、1、3、3P、6P等级;按安装地点分:有户内式和户外式;按绝缘介质分:有油浸式和干式(含环氧树脂浇注式)。电压互感器的型号7.5互感器7/27/2023图5-47和图5-48分别为JDJ-10和JDJ2-35型电压互感器的外形结构。图5-47JDJ-10型电压互感器图5-48JDJ2-35型电压互感器7.5互感器JDJ型单相双绕组油浸式电压互感器:JDZJ-10型单相三绕组环氧树脂浇注绝缘绝缘电压互感器:其外形结构如图5-49所示,采用Y0/Y0/∆(开口三角形)接线,额定电压为7/27/20237.5互感器图5-49JDZJ-10型电压互感器1—一次接线端子2—高压绝缘套管3—一、二次绕组4—铁心5—二次接线端子JSJW型JSJW型三相三线圈五芯柱油浸式电压互感器:用于小电流接地系统中的电压、电能测量和绝缘监视。7/27/2023图5-50JDC6-110型电压互感器7.5互感器4.电压互感器的极性与接线方式电压互感器的极性:采用“减极性”原则。通常,单相电压互感器一次绕组的出线端子标为A和X,二次绕组的出线端子标为a和x,其中A和a为同名端,X和x为同名端。如果一次电压的方向由A指向X,则二次电压的方向由a指向x。电压互感器的接线方式(见图5-51)JDC6-110(原JCC6-110)型单相三绕组串级式电压互感器:其外形结构如图5-50所示。7/27/2023图5-51电压互感器的接线方式a)单相式接线b)V/V形接线c)Y0/Y0形接线d)Y0/Y0/(开口三角)形接线7/27/20237.5互感器5.电压互感器的使用注意事项电压互感器在工作时二次侧绝对不允许短路;电压互感器的二次侧必须有一端接地。单相式接线(见图5-51a):可测量一个线电压。V/V形接线(见图5-51b):可测量三个线电压。Y0/Y0形接线(见图5-51c):可测量电网的线电压,并可供电给接相电压的绝缘监视电压表。Y0/Y0/∆(开口三角)形接线(见图5-51d):接成Y0的二次绕组,接绝缘监视电压表;接成开口三角形的辅助二次绕组,构成零序电压过滤器。7/27/2023油浸式电压互感器多媒体材料\10KV油浸式电压互感器_00.WMV结构视频演示7.5互感器7/27/2023JDCF-220型油浸式电压互感器瓷套
高压引出端
二次线圈引出端
JDCF-110型电压互感器7.5互感器7/27/2023JDQX-110W2型SF6电压互感器复合绝缘外套
JDQHX-110W2型SF6电压互感器7.5互感器7/27/20235.电压互感器的选择电压的选择:电压互感器一次绕组的额定电压应与安装地点电网的额定电压相同,二次绕组的额定电压通常为100V。7/27/2023准确度等级和二次侧负荷的选择:电压互感器二次侧的实际负荷必须小于其准确度等级所规定的额定二次负荷,即≥式中,Si、分别为二次侧所接仪表并联线圈消耗的功率及其功率因数。注意:电压互感器的三相负荷通常并不相等,为了满足准确度要求,应按最大负荷相进行选择。连接电压互感器与测量仪表的铜线截面不得小于1.5mm2,铝线截面不得小于2.5mm2。5.电压互感器的选择7/27/20237.6电力变压器
一、电力变压器的常用类型及联结组别1.电力变压器的常用类型按用途分:有升压和降压变压器;按相数分:有单相和三相变压器;按绕组材料分:有铜绕组和铝绕组变压器;按绕组型式分:有双绕组、三绕组和自耦变压器;按调压方式分:有无载调压和有载调压变压器;按绕组绝缘和冷却方式分:有油浸式、干式(环氧树脂浇注绝缘)和充气式(SF6气体)变压器;按容量系列分:有R8系列和R10系列。7/27/2023电力变压器的型号7.6电力变压器
图5-34和图5-35分别为三相油浸式电力变压器和的三相干式变压器外形结构。7/27/2023图5-35三相干式变压器7.6电力变压器图5-34油浸式电力变压器1—信号温度计2—铭牌3—吸湿器4—油枕(储油柜)5—油位指示器(油标)6—防爆管7—瓦斯继电器8—高压套管9—低压套管10—分接开关11—油箱12—铁芯13—绕组及绝缘14—放油阀15—小车16—接地端子7/27/20237.6电力变压器7/27/20237.6电力变压器7/27/20237.6电力变压器7/27/2023电力变压器电源变压器环形变压器接触调压器控制变压器三相干式变压器7/27/20232.电力变压器的联结组别双绕组电力变压器采用以下三种联结组别:YN,d11接线:用于高压侧为110kV及以上的大电流接地系统中的变压器。Y,d11接线:用于高压侧为35~60kV,低压侧为6~10kV的输配电系统。其低压侧采用三角形接法可以改善电网的电压波形,从而使三次谐波电流只能在三角形绕组内形成环流,不致于传输到用户和供电线路中去。Y,yn0接线:用于高压侧为6~10kV,低压侧为380/220V的配电变压器,其低压侧引出中性线,构成三相四线制供电。7.6电力变压器7/27/2023
二、电力变压器的过负荷能力1.变压器的额定容量和实际容量变压器的额定容量:是指在规定的环境温度下,在规定的使用年限(一般为20年)内,室外安装时,所能连续输出的最大视在功率。最高气温+40℃,最高日平均气温+30℃,最高年平均气温+20℃。如果变压器安装地点的年平均气温20℃,则每升高1℃,变压器的容量就要减少1%,则变压器的实际容量为室外变压器:
室内变压器:7.6电力变压器7/27/20232.变压器的正常过负荷油浸式变压器的允许过负荷包括以下两部分:由于昼夜负荷不均匀而考虑的变压器过负荷:可由变压器的日负荷系数和最大负荷持续时间t在图7.21所示曲线上确定允许过负荷倍数;由于夏季(6、7、8三个月)欠负荷而在冬季(12、1、2三个月)考虑的变压器过负荷:7.6电力变压器图7.21油浸式变压器允许过负荷曲线图7/27/2023当夏季平均日负荷曲线中的最大负荷Sm低于变压器的实际容量ST时,则每低1%,可在冬季过负荷1%,但最高不得超过15%,即其允许过负荷倍数为≤1.15则变压器总的过负荷倍数为:
对室内变压器,≤1.2;对室外变压器,≤1.3。因此,变压器在冬季的正常过负荷能力为≤(1.2~1.3)ST7.6电力变压器7/27/20233.变压器的事故过负荷指并联运行的变压器组中一台变压器退出运行,另一台变压器所承受的过负荷。变压器事故过负荷的运行时间不得超过表5-2所规定的时间。表5-2电力变压器事故过负荷运行的允许时间油浸自冷式变压器过负荷值(%)30456075100200允许时间∕min120804520101.5干式变压器过负荷值(%)102030405060允许时间∕min75604532165运行规程规定:变压器在事故下一台运行时,如果油浸式变压器的日负荷率β≤0.75,变压器可以连续6h过负荷40%,但过负荷的天数不能超过5天。7.6电力变压器7/27/2023
三、变电所主变压器台数和容量的选择1.变压器台数的选择原则总降压变电所主变压器台数的选择:7.6电力变压器为保证供电可靠性,一般应装两台主变压器;若只有一条电源进线,或变电所可由低压侧电网取得备用电源时,可装一台主变压器;若绝大部分负荷为三级负荷,其少量的二级负荷可由邻近低压电力网取得备用电源时,可装一台主变压器。7/27/2023车间变电所变压器台数的选择:7.6电力变压器对有大量一、二级负荷的变电所,应满足电力负荷对供电可靠性的要求,应采用两台变压器;对只有二级负荷而无一级负荷的变电所,且能从邻近车间变电所取得低压备用电源时,可采用一台变压器;对季节性负荷或昼夜负荷变化较大时,应使变压器在经济状态下运行,可用两台变压器供电;除上述情况外,车间变电所可采用一台变压器。7/27/20232.变压器容量的选择原则装有一台变压器的变电所:主变压器的容量应满足全部用电设备总计负荷的需要,即ST≥S30
装有两台变压器的变电所:每台变压器的容量应同时满足以下两个条件:车间变电所变压器容量的上限值:一般不宜大于1250kVA。
7.6电力变压器任一台变压器单独运行,应满足总计负荷S30大约70%的需要,即ST≈0.7S30任一台变压器单独运行,应满足全部一、二级负荷的需要,即ST≥7/27/2023主变压器:在发电厂中向电力系统输送功率的变压器;在变电所中向用户输送功率的变压器联络变压器:用于两种电压等级之间交换功率的变压器自用变压器:向厂(站)用电系统供电的厂(站)用变压器7/27/20237/27/2023为什么要选择适当容量的
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