CN106158307A - 一种可控调容配电变压器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可控调容配电变压器,包括变压器本体,检测单元、控制单元、调容装置,调容装置的信号输出端分别与变压器本体的高压线圈和低压线圈连接;所述低压绕组由3段组成;第一段和第二段绕组截面面积都为第三短的45%~55%;第一段和第二段并联后为低压线圈总匝数的70%~75%,第三段为低压线圈总匝数的25%~30%;大容量时,高压绕组D接,低压绕组的第一段和第二段并联后与第三段串联;小容量时高压绕组Y接,低压绕组的第一段和第二段串联后再与第三段串联。本发明所提供的可控调容配电变压器,能耗低,操作安全,非常经济。
Description
技术领域
本发明涉及一种可控调容配电变压器,属于电力系统配电设备技术领域。
背景技术
我国农村电网存在负荷分散、季节性强、平均负荷率低的特点。现行配电变压器,包括箱式变电站,都是一种固定容量模式,变压器的额定容量均按用户单位最大负荷情况来配制,变压器通常处于大马拉小车状态,造成网络无功分量过大,变压器空载损耗相对输电容量比例过大,使大量电能浪费在网络无功电流损耗及变压器空载损耗中。国家农村电网的平均负载率仅达到30%~40%,城市电网负载率大部分只有50%~60%,从中看出降低配电变电设备的单位输送电能的空载损耗比例是近期发展趋势,而非晶合金变压器造价过高,不适合用于农网改造当中。
发明内容
针对以上现有技术的不足,本发明提出一种可控调容配电变压器,包括变压器本体,检测单元、控制单元、调容装置,检测单元与变压器本体连接,检测单元的信号输出端与控制单元的信号输入端连接,控制单元的信号输出端与调容装置的信号控制端连接,调容装置的信号输出端分别与变压器本体的高压线圈和低压线圈连接;所述低压绕组由3段组成;第一段和第二段绕组截面面积都为第三短的45%~55%;第一段和第二段并联后为低压线圈总匝数的70%~75%,第三段为低压线圈总匝数的25%~30%;大容量时,高压绕组D接,低压绕组的第一段和第二段并联后与第三段串联;小容量时高压绕组Y接,低压绕组的第一段和第二段串联后再与第三段串联。
进一步的,所述低压绕组的第一段和第二段绕组截面面积都为第三短的50%。
进一步的,所述低压绕组的第一段和第二段并联后为低压线圈总匝数的73%。
进一步的,所述低压绕组的第三段为低压线圈总匝数的27%。
发明的有益效果在于:
1、本发明提供的可控调容配电变压器,能耗底;在低负荷时调至小容量,此时的空载损耗和空载电流的都降低,大大节约了能耗。
2、本发明提供的可控调容配电变压器,安全性高;高负荷时调至大容量,不用再小马拉大车,如果遇到极端大负荷,可本地输出跳闸信号,关闭输出,保证变压器运行安全。
3、本发明提供的可控调容配电变压器,使得一台有载调容配电变压器取代了子母变压器的功能,大大降低了投资成本。
4、本发明提供的可控调容配电变压器,可在电网不断电的情况下调节容量,实现连续运行;提高了连续供电的时间,减少了不必要的停电。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的其中三幅,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的原理框图;
图2为本发明大容量时的线圈示意图;
图3为本发明小容量时的线圈示意图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的较佳实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
如图1所示,一种可控调容配电变压器,包括变压器本体,检测单元、控制单元、调容装置,检测单元与变压器本体连接,检测单元的信号输出端与控制单元的信号输入端连接,控制单元的信号输出端与调容装置的信号控制端连接,调容装置的信号输出端分别与变压器本体的高压线圈和低压线圈连接;所述低压绕组由3段组成;第一段和第二段绕组截面面积都为第三短的50%;第一段和第二段并联后为低压线圈总匝数的73%,第三段为低压线圈总匝数的27%。
大容量时,高压绕组D接,低压绕组的第一段和第二段并联后与第三段串联,如图2所示。小容量时高压绕组Y接,低压绕组的第一段和第二段串联后再与第三段串联,如图1所示。
当由大容量调到小容量时,高压相电压为原来的同时低压匝数增加为原来的1.73倍,根据可以保证高压匝数不变。因低压匝数增加,磁密降低,小容量时空载损耗将为同一系列损耗的30%左右,空载电流降为70%左右,这使智能调容变压器的节能效果尤为明显。
同时,检测单元可在工作环境恶劣、电磁环境复杂的环境中,长期安全、可靠、稳定地运行。可自动连续记录2年以上的变压器负荷变化情况及调容装置的动作次数等数据,停电时数据不丢失;自动检测变压器负荷大小,判断调节输出容量,向调容装置发出升容或降容的指令;在变压器不断电状态下,完成容量的自动切换;进行电压相序检测,对变压器本体和调容装置及电机起到保护作用;可根据用户负载情况的不同,设置容量自动切换的额定峰值及自动切换的延时时间;检测单元内嵌TTU负控管理单元,可实现用户负荷侧管理。当遇到极端大负荷时候,调至大容量也无法满足负载需求,此时可能会造成变压器过载烧毁,检测单元会发出低压侧输出开关跳闸命令,保证变压器的安全。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种可控调容配电变压器,其特征在于:包括变压器本体,检测单元、控制单元、调容装置,检测单元与变压器本体连接,检测单元的信号输出端与控制单元的信号输入端连接,控制单元的信号输出端与调容装置的信号控制端连接,调容装置的信号输出端分别与变压器本体的高压线圈和低压线圈连接;所述低压绕组由3段组成;第一段和第二段绕组截面面积都为第三短的45%~55%;第一段和第二段并联后为低压线圈总匝数的70%~75%,第三段为低压线圈总匝数的25%~30%;大容量时,高压绕组D接,低压绕组的第一段和第二段并联后与第三段串联;小容量时高压绕组Y接,低压绕组的第一段和第二段串联后再与第三段串联。
2.根据权利要求1所述的可控调容配电变压器,其特征在于:所述低压绕组的第一段和第二段绕组截面面积都为第三短的50%。
3.根据权利要求1所述的可控调容配电变压器,其特征在于:所述低压绕组的第一段和第二段并联后为低压线圈总匝数的73%。
4.根据权利要求1所述的可控调容配电变压器,其特征在于:所述低压绕组的第三段为低压线圈总匝数的27%。
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