1. 変圧器の並列運転に異なる接続グループを使用すると、どのような影響がありますか?
回答: 異なる接続グループの変圧器が並列で動作する場合、変圧器接続の合計位相差は 30 ° Δ の倍数であるため、2 次回路は変圧器の異なる 2 次側電圧に起因する電圧差 Δ U2 を生成します Δ U2 の値は大きい。並列変圧器の二次側の位相角差が 30 ° の場合、Δ U2 の値は定格電圧の 51.76% です。変圧器の短絡電圧 Uk が 5.5% の場合、均等化電流は定格電流の 4.7 倍に達し、変圧器を焼損する可能性があります。
大きな位相差は許容されない大きなイコライズ電流を生成します。したがって、異なるグループの変圧器は並列に動作できません。
2.同じ変圧比と接続グループを持つ3つの三相変圧器の定格容量と短絡電圧は、それぞれ次のとおりです。

並列実行後の負荷は 550OKVA、
Q:①各変圧器が分配する負荷は?
② 3 台の変圧器が過負荷なしで耐えられる最大総負荷はどれくらいですか?
③変圧器の総設備容量の稼働率は?
答え

各変圧器の配分比率:


並列運転後の負荷は5500KVA、
Q:①各変圧器が分配する負荷は?
② 3 台の変圧器が過負荷なしで耐えられる最大総負荷はどれくらいですか?
③変圧器の総設備容量の稼働率は?
答え

3.単巻変圧器と通常の変圧器の違いは何ですか?
回答:単巻変圧器と通常の変圧器の違いは次のとおりです。
(1) 通常の変圧器は磁力だけで接続されているのに対し、一次側と二次側は磁気だけでなく電気でも接続されています。
(2) 変圧器を介した電源の容量は、一次巻線と共通巻線の間の電磁誘導電力と、一次巻線によって直接伝導される伝導電力の 2 つの部分で構成されます。
(3)単巻変圧器の巻線は一次巻線とコモン巻線で構成されているため、一次巻線の巻数は通常のトランスの一次巻線の巻数と高さ、コモンの電流よりも対応して少なくなります。巻線と漏れリアクタンスが発生します。単巻変圧器の短絡リアクタンス X は、通常の変圧器の短絡リアクタンス X の (1-1/K) 倍であり、K は変圧比です。
(4) 単巻変圧器に 3 番目の巻線が装備されている場合、その 3 番目の巻線は共通の巻線容量を占有します。単巻変圧器の動作モードと交換容量に影響します。
(5) 単巻変圧器の中性点を接地する必要があるため、リレー保護の設定と構成が複雑です。
(6)単巻変圧器は小型、軽量で、輸送に便利で低コストです。
4. 単巻変圧器の操作で注意すべき問題は何ですか?
回答:単巻変圧器の操作中に注意すべき問題:
(1) 単巻変圧器は一次側と二次側が直接電気的に接続されているため、電力系統に使用される単巻変圧器の中性点を確実に直接接地して、単巻変圧器による低圧側の電圧上昇を防止する必要があります。高電圧側の相地絡事故。
(2) 一次側と二次側が直接電気的に接続されているため、高圧側に過電圧がかかると、低圧側に重大な過電圧が発生します。この危険を避けるために、避雷器は一次側と二次側の両方に設置する必要があります。
(3)単巻変圧器の短絡インピーダンスは小さく、短絡電流は通常の変圧器よりも大きいため、必要に応じて短絡電流を制限するための措置を講じる必要があります。
(4) 運転中、共通巻線の電流を監視して、負荷を下回るようにすること。必要に応じて、3次巻線の動作モードを調整して単巻変圧器の交換容量を増やすことができます。
5. 単巻変圧器 O - Y0 を 3 番目の巻線 / Δ- で描画します。12-11 の配線図とベクトル図
答え:
配線図
ポテンシャルベクトル図

6. 変圧器の電圧調整にはどのような種類がありますか?変圧器のタップが高圧側にあるのはなぜですか?
回答: 変圧器には 2 つの電圧調整モードがあります。オンロード電圧調整とオフロード電圧調整です。
負荷電圧調整とは、変圧器が動作中にタップ位置を調整できることを意味し、それによって変圧器比を変更して電圧調整の目的を達成します。負荷電圧調整トランスには、ラインエンド電圧調整と中性点電圧調整の2つのモードがあります。つまり、高圧巻線のラインエンド側または高電圧の中性点側のトランスタップの差です。 -電圧巻線。中性側でタップすると、変圧器タップの絶縁レベルが低下する可能性があり、これには明らかな利点がありますが、動作中は変圧器の中性点を直接接地する必要があります。
無負荷電圧調整とは、電圧調整の目的を達成するために変圧器比を変更するために、停電や保守の場合に変圧器のタップ位置を調整することを指します。
変圧器のタップは一般に高圧側から取られます。これは主に次のことを考慮しています。
(1)変圧器の高圧巻線は一般に外側にあり、タップリードアウト接続は便利です。
(2) 高圧側の電流が小さくなり、引出し線の通電部とタップ切替器の導体部が小さくなります。接触不良の影響を簡単に解決できます。
タップは原則としてどの側にも設置でき、経済的および技術的な比較を行う必要があります。例えば、500kV 大型降圧変圧器のタップは 220kV 側から引き、500kV 側は固定です。
7. 変圧器の過励磁とは?変圧器の過励磁はどのように発生しますか?
回答:変圧器の電圧が上がるか、周波数が下がると、作用磁束密度が高くなります。変圧器コアの飽和は変圧器過励磁と呼ばれます。
事故により系統が切り離された後、負荷遮断過電圧、強磁性共鳴過電圧、変圧器のタップ接続の不適切な調整、長い線路の末端での無負荷変圧器またはその他の誤操作、発電機前の励磁電流の早期の増加周波数が定格値に達したり、発電機が自励したり、一部のシステムの他の条件により、より高い電圧が発生してトランスの過励磁が発生する場合があります。
8. 変圧器の過励磁により、どのような結果が生じる可能性がありますか?それを避ける方法は?
回答:変圧器電圧が定格電圧の10%を超えると、変圧器コアが飽和し、鉄損が増加します。磁気漏れは、ボックスシェルなどの金属部品の渦電流損失を増加させ、変圧器の過熱、絶縁劣化、変圧器の耐用年数への影響、さらには変圧器の焼損を引き起こします。
回避:
(1) 過電圧での運転は避けてください。一般に、電圧が高いほど過励磁が深刻であり、許容動作時間は短くなります。
(2) 過励磁保護の追加: 変圧器の特性曲線とさまざまな許容過励磁倍数に従って、アラーム信号を送信するか、変圧器を遮断します。
9. 変圧器本体構造にはどのような安全保護設備が備えられていますか?その主な機能は何ですか?
回答: 変圧器本体構造の保護機能には次のものがあります。
(1) コンサベーター
その容量は、変圧器油の約 8 ~ 10% です。その機能は、温度変化による変圧器油量の変化に対応し、変圧器油と空気の接触を制限し、油の水分と酸化の程度を減らすことです。コンサベータに吸湿材を設置し、変圧器内への空気の侵入を防ぎます。
(2) 吸湿・油清浄剤
人工呼吸器とも呼ばれる吸湿器には、シリカゲルタイプの活性アルミナである吸着剤が充填されています。変色したシリカゲルの一部が入っていることが多いです。青色が赤色に変わると、吸着剤が湿気の影響を受けており、乾燥または交換する必要があることを示します。
油清浄機はフィルターとも呼ばれます。クリーンオイルシリンダーには吸着剤であるシリカゲル活性アルミナが充填されています。油が油清浄器を通過して吸着剤に接触すると、油清浄器内の水、酸、酸化物が吸収され、油がきれいになり、油の寿命が延びます。
(3) 防爆管(安全気道)
防爆パイプは、変圧器の内部故障の場合に油タンク内の高圧に対する逃避保護として、変圧器タンクのカバーに取り付けられています。
圧力リリーフ弁は、最新の大型変圧器で安全空気通路の代わりに使用されています。変圧器の内部故障圧力が上昇すると、圧力安全弁が作動し、接点が接続されて警報またはトリップされます。
さらに、変圧器にはガス保護、温度計、オイルメーター、その他の安全保護装置もあります。
10.作動原理における電圧変圧器と電流変圧器の違いは何ですか?
回答: 変圧器は主に電圧の測定に使用され、変流器は電流の測定に使用されます。
(1) 変流器の二次側は短絡できますが、開放できません。変圧器の二次側は開回路にすることができますが、短絡回路にすることはできません。
(2)二次側の負荷と比較して、変圧器の一次内部インピーダンスは無視できるほど小さく、変圧器は電圧源と見なすことができます。変流器の一次内部抵抗は非常に大きいため、無限の内部抵抗を持つ電流源と見なされます。
(3) 変圧器が正常に動作している場合、磁束密度は飽和値に近く、システムが故障すると電圧が低下します。磁束密度が減少し、変流器が正常に動作している場合、磁束密度は非常に低くなります。システムが短絡すると、1 次側の電流が増加し、磁束密度が大幅に増加し、場合によっては飽和値を超えて、2 次出力電流の誤差が増加します。したがって、飽和しにくい変流器を選択するようにしてください。
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