110KV变电站主变压器容量为50000KVA,试求高压侧110KV和低压侧10KV的额定电流是多少?

如题所述

额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式

高压侧I=50000/1.732*110=262.4A

低压侧=50000/1.732*10=2886.8A

扩展资料:

主要故障类型

1.主变压器漏油

渗漏油故障是油浸式变压器的惯性故障之一,变压器渗漏油不仅影响变压器及相关设备的外观,还会污染机车内部电缆及设备,迫使变压器不得不停电检修,甚至危及行车安全。

因此,解决渗漏油问题是提高主变压器质量的关键项之一。电力机车主变压器渗漏油的部位主要有连接部位、密封垫的交接面和箱体及附件焊接部位。

2.散热器堵塞造成主变压器油温升高

油温高主要有两部分原因:一部分散热器由于风路翅片间隙设计较小( 片间为矩形孔,规格为10.5mm×2.5mm),散热片间堵塞严重,由于机车上盖安装的散热风道滤尘网强度不高,破裂后卡滞在散热片间,影响了散热器通风量。

另一部分散热器的上部翅片大面积倒塌,堵塞了翅片之间的间隙,使散热器通风量减少,影响散热效果。

3.固体材料绝缘效果下降引起的故障

固体绝缘材料老化使变压器原有的绝缘性能降低,易产生局部放电,造成变压器的击穿损坏。主要有以下三方面的原因:

(1)热原因造成固体材料绝缘效果下降

变压器长期超负荷运行,使温度超过绝缘材料允许的范围,造成固体绝缘材料高分子链断裂,结果使材料变脆、 老化,从而导致绝缘性能降低。绝缘油过热产生的H₂与固体绝缘材料在高温时产生的 CO 、CO₂及C2H4、H₂气体导致绝缘材料过热老化 。

(2)电气原因引发固体材料绝缘效果下降

在正常运行中,主变压器出口发生突发性三相短路,变压器绝缘因大电流产生的电动力发生位移,造成线圈变形 。由于自然原因及人为因素引起的出口三相短路,造成的危害极大,不仅会给主变压器带来致命损伤,且可能导致大面积停电。

局部放电能引发绝缘表面树枝放电,绝缘材料承受高压电场时在其表面或内部空隙会发生屡次放电,所产生的离子电弧和离子运动将严重侵蚀绝缘材料,使其绝缘性能下降。

(3)环境因素引起固体材料绝缘效果下降

若主变压器周围存在灰尘、水分、腐蚀性气体、放射物和油类等,都会加速固体绝缘材料的老化,影响绝缘效果。杂质离子容易造成离子电流和离子碰撞,因此绝缘材料还要起到抗周围灰尘、气体侵蚀的作用,而且也要保护关联的导体 。

4.绝缘油介损超标引起的故障

(1)极性溶质引起油介质损耗值

水、酸、金属离子等是引起变压器油介质损耗值增大的极性溶质。

①若绝缘油因进水受潮,则溶解的水分将受电场作用,降低绝缘油的绝缘性能,故微量的溶解水分会导致油介质损耗值增大。

②若酸值变化过大,可能引起油介质损耗值的增大。变压器运行中氧化产生的有机酸是主要的酸性物质来源,还有变压器油炼制过程中残留的少量无机酸。

③金属微粒对油介质损耗值的作用除了降低本身绝缘性能外,还有其氧化的催化作用,使绝缘油在运行条件下,在高温、强电场、氧气的作用下加快老化速率, 派生出大量如水分和有机酸的极性物质, 增强了变压器油的导电性,因而导致了油介质损耗值的增大。

(2)油中胶体引起介质损耗值超标

①主变压器出厂后油箱内壁附着残油或本身内壁材料附有溶胶杂质,或循环回路和储油罐内有溶胶杂质,变压器油注入或循环过程中溶胶杂质溶入其中形成胶体。

例如真空加热滤油过程中橡胶油管与油接触的含极性物质醇酸树脂的绝缘漆溶解,均会使变压器中的油介质损耗值增大。

②微生物细菌感染对主变压器油介质损耗值的影响。变压器在安装和大修过程中,有微生物侵入油体,其中能在油中生存的主要是生命力很强的细菌类、霉菌类和酵母菌类微生物,当油温适合及油 pH 值大于5时,微生物易于生存。

且其自身溶解的水及有机碳化物均为其存活提供了基本条件,一般的微生物分子大小在 1~ 100 μm,易使绝缘油形成胶体,造成微生物污染。

一般而言,由于温度、湿度等条件,在变压器厂的储存油罐中常发生微生物感染,原因是较差的防潮效果和未采取滤油措施,再加上混合有油罐残留水,密封不严格,新老油交叉感染,这些对绝缘油的质量影响均十分明显

参考资料来源:

百度百科-主变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-18

额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式
高压侧I=50000/1.732*110=262.4A
低压侧=50000/1.732*10=2886.8A

110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。

而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。

但是,110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000kVA等等。

扩展资料:

变压器的容量大小,通常情况下是根据所需用电单位供电大小来确定的,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不一样。电压等级可从10KV~1000KV不等。

常规容量大小从10KVA开始,随着电压等级的增大,容量也会相应的增加。例如:10KVA/10KV、500/10、2000/35、31500/66、40000/110、100000/220、240000/330、400000/500等等。

变压器容量的选择对综合投资效益有很大影响变压器容量选得过大,出现“大马拉小车”现象,不仅一次性投资大,空载损耗也大。变压器容量选得过小,变压器负载损耗增大,经济上不合理,技术上也不可行。

变压器的最佳负载率(即效率最高时的负载率),不是在额定状态下,而是在40%~70%之间,负载率过高,损耗明显增大。

另一方面,由于变压器容量裕度小,负荷稍有增加,便需更换大容量箱变,频繁增容势必会增加投资,影响供电。选择变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。

参考资料:百度百科-变压器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-29
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式
高压侧I=50000/1.732*110=262.4A
低压侧=50000/1.732*10=2886.8A本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-08-26
你是做设计还是?施工的话这些都是在铭牌上有表示的。
相似回答