Расчет и выбор трансформаторов

При выборе трансформаторов следует опираться на выбранную схему электроснабжения и выводы о категории электроприёмников в отношении надёжности электроснабжения.

В данном разделе принимается решение о количестве трансформаторов для питания нагрузок цеха, способе их включения (на параллельную работу или с возможностью резервирования), о способе включения резерва.

При выборе типа и исполнения трансформаторов необходимо учитывать условия установки и охлаждения трансформаторов, температуру и состояние окружающей среды.

Для наружной установки обычно применяются масляные трансформаторы, как наиболее экономичные и надёжные. Для внутренней установки также преимущественно применяются масляные трансформаторы, в частности при установке в камерах с дверями, выходящими наружу, или в цехах с производствами категории Г и Д.

Сухие трансформаторы имеют ограниченную область применения, целесообразны при небольшой мощности, при установке в помещениях, опасных в пожарном отношении, и в других случаях, где недопустима установка масляных трансформаторов. Необходимо также учитывать более высокую стоимость сухих трансформаторов и создаваемый ими повышенный уровень шума.

Ориентировано выбираю 2 трансформатора ТД-16000/35, его технические данные приведены в таблице 2.3.1

 

 

Таблица 2.3.1 – Технические данные трансформатора ТД

Тип

Мощность, кВА

Напряжение обмоток, кВ

Потери в трансформаторе, кВт

Ток х.х, %

Напряжение к.з, %

ВН НН Рхх, кВт Рк.з, кВт
ТД-16000/35 16000 38,5 6,3 21 90 0,6 8

 

Проверяю нагрузки выбранного трансформатора, β 1, %

                                                        (2.3.1)

где Sрас – расчетная мощность нагрузок, кВА;

n – число трансформаторов;

Sн – номинальная мощность трансформаторов, кВА.

По коэффициенту загрузки выбранные трансформаторы сходятся , при расчетах отклонения разрешаются. Далее производим проверку выбранных трансформаторов по коэффициенту нагрузки в аварийном режиме, β 2, %

                    (2.3.2)

Далее рассчитываю потери в трансформаторе для разных вариантов активной мощности, ΔP т, кВт

                                            (2.3.3)

где DPк.з. – потери мощности короткого замыкания, кВт;

DPxx – потери мощности холостого хода, кВт;

S т – фактическая нагрузка трансформатора, кВ∙А;

Потери в трансформаторе при реактивной мощности, ΔQ т, кВар

                                      (2.3.4)

Для начала найдем потери реактивной мощности рассеяния, ∆Qн, кВар

                                    (2.3.5)

(кВар)

И потери холостого хода, ∆Qxx, кВар

                                       (2.3.6)

(кВар)

По формулам (4.3) и (4.4) находим потери мощности, ΔP т и ΔQ т

,6(кВт)

(кВт)

Определяем расчетную мощность трансформатора с учетом активных и реактивных потерь, S РАС. Т, кВ·А

                    (2.3.7)

(кВ А)

Окончательно к установке принимаю 2 трансформатора, марки ТД-16000/35 технические данные приводятся в таблице 2.3.1


 





double arrow
Сейчас читают про: