3 变压器经济运行
3.1容且选择
配电变压器的容量过大就会欠载运行,容量不够又可能造成过载或过电流运行,使设备过热,甚至烧毁,因此必须合理选择配电变压器容量。在变压器容量选择方面,比较理想的方法是根据预计负荷得出的最大负荷Snmx以及典型日负荷曲线,按照IEC标准选择变压器容量。该方法可在不影响变压器使用寿命的情况下,充分利用变压器容量设置,减小投资,改善电网的运行条件,确保电网的可靠性和经济性。
在变压器容量选择时,根据上述方法编制的计算机程序,有6种典型日负荷曲线相对应的配电变压器容量选择表,参考类型有:用于照明;用于地、县工业;用于带有工业负荷的农村综合负荷;用于城镇工业综合负荷。部分变压器最佳负荷率见表3。
首先,应明确负荷类型,选定相关的典型日负荷曲线。其次,明确等值空气温度。IEC标准所列环境温度并不是环境中的平均温度,而是等值空气温度,在一定时间间隔内,有负载的情况下,若维持等值空气温度不变,那么绝缘的劣化等于空气温度变化时的绝缘劣化。一般情况下,广东地区可取18℃或24℃。根据预计的最大负荷,通过查表圈定变压器额定质量。以某浇地所用的变压器为例,年等值空气温度为18℃,最大负荷为1000kVA,则应选择800kVA的变压器。最后,根据负荷类型和环境条件,确定变压器在正常工作时的正常过负荷能力。以城镇工业综合负荷为例,年等值空气温度为22℃,变压器工作容量为315kVA,则该变压器的最大负荷为340KVA。
值得注意的是,选择变压器容量后,还需使变压器在实际运行中接受最大负荷持续运行允许时间的约束。该允许时间,可根据油浸变压器绕组最高温度计算式得出。
3.2调度节能
当两台变压器并列运行时,相当于一台组合式变压器,其空载损耗和励磁功率分别是变压器组合中的空载损耗和励磁功率之和。
单列运行时,损耗为:
根据计算结果就可进行经济比较,从而选择最佳的运行方式。
3.3无功补偿
实现无功补偿的具体方式是将容性负荷和感性负荷装置并联,能量会在两种负荷间转换,容性负荷装置输出的功率就会补偿感性负荷装置损失的功率。常用的无功补偿方式有以下几种。
(1)集中补偿:在有高低压变化的线路中安装并联变压器组。
(2)分组补偿:在线路配电变压器中的低压侧以及用户配电屏安装并联补偿装置。
(3)就地补偿:若有单台电机,则只需在电机处安装并联补偿装置。
通过加装无功补偿装置,可有效减小功率消耗、提高功率因数,充分发挥变压器的功率输送能力。
4 结束语
本文通过分析配电变压器产生能量损耗的重要因素,提出从变压器容量的选择、工艺、材料、经济运行方式进行优化,达到节能降耗的目的,实现最佳的经济效益。