Допустимые продолжительные превышения напряжения 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Допустимые продолжительные превышения напряжения



ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ

Общие технические условия

Москва Стандартинформ 2007

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН Филиалом ОАО «НТЦ электроэнергетика» - ВНИИЭ, Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина» (ФГУП ВЭИ)

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 37 «Электрооборудование для передачи, преобразования и распределения электроэнергии»

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 апреля 2007 г. № 60-ст

4. Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений следующих международных стандартов:

МЭК 60076-1 (в части основных понятий и определений);

МЭК 60076-2, МЭК 60076-3 и МЭК 60076-5 (в части технических требований по нагреву, электрической прочности и стойкости при коротких замыканиях)

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а тексты изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Содержание

1..Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Термины и определения 4. Классификация 5 Основные параметры 6 Технические требования 6.1. Требования по нагреву 6.2 Нагрузочная способность 6.3. Требования к электрической прочности изоляции 6.4. Требования к стойкости при коротких замыканиях и ударных толчках током 6.5. Требования к составным частям 6.6. Требования к системам охлаждения 6.7. Требования к надежности 6.8. Комплектность 6.9. Маркировка и упаковка 7. Требования безопасности 8. Требования охраны окружающей среды 9. Правила приемки 10 Методы контроля 11 Транспортирование и хранение 12. Указания по эксплуатации 13. Гарантии изготовителя Приложение А (обязательное) Условное обозначение трансформаторов Приложение Б (обязательное) Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов Приложение В (обязательное) Защитные покрытия Приложение Г (обязательное) Составные части трансформаторов Приложение Д (обязательное) Системы охлаждения масляных трансформаторов Приложение Е (обязательное) Перечень технических данных и характеристик, указываемых в паспорте трансформатора Приложение Ж (обязательное) Маркировка выводов и ответвлений силовых трансформаторов Приложение И (обязательное) Испытание пробы масла из бака масляного трансформатора и контактора устройства РПН, имеющего гашение дуги в масле Библиография

ГОСТ Р 52719-2007

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ Общие технические условия Power transformers. General specifications

Дата введения - 2008-01-01

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на силовые трансформаторы общего назначения, в том числе на автотрансформаторы, трансформаторы собственных нужд электростанций и трансформаторы для комплектных трансформаторных подстанций (КТП), трехфазные мощностью не менее 5 кВ·А и однофазные мощностью не менее 1 кВ·А классов напряжения до 1150 кВ включительно, предназначенные для нужд экономики страны.

Стандарт распространяется на оборудование, разработанное после 1 января 2008 г.

Стандарт не распространяется на трансформаторы малой мощности и специальные трансформаторы (преобразовательные, электропечные, тяговые, пусковые, сварочные и др.), а также трансформаторы с числом обмоток более трех. Требования настоящего стандарта могут полностью или частично применяться для этих трансформаторов, если на них нет отдельных нормативных документов (далее - НД).

Для тех из указанных силовых трансформаторов, на которые имеются отдельные НД, настоящий стандарт распространяется только в той мере, которая специально оговорена в НД на эти трансформаторы.

Примечание - Число обмоток трехобмоточного трансформатора определяют по числу его основных обмоток, т.е. без учета обмоток регулировочных и компенсационных.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51685-2000 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.2-75 Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.024-87 Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля

ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В

ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 3484.1-88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний

ГОСТ 3484.2-88 Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев

ГОСТ 3484.3-88 Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции

ГОСТ 3484.4-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность

ГОСТ 3484.5-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность

ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия

ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация

ГОСТ 9680-77 Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ·А и более. Ряд номинальных мощностей

ГОСТ 9920-89 (МЭК 694-80, МЭК 815-86) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

ГОСТ 10693-81 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91) Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 16110-82 Трансформаторы силовые. Термины и определения

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка

ГОСТ 20243-74 Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании

ГОСТ 21023-75 Трансформаторы силовые. Методы измерений характеристик частичных разрядов при испытаниях напряжением промышленной частоты

ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

ГОСТ 22756-77 Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы испытаний электрической прочности изоляции

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 23865-79 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения от 110 кВ и выше. Типы и размеры

ГОСТ 24126-80 Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия

ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

3.1. В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30830.

3.2. В настоящем стандарте принят термин «нормативный документ» - документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся трансформаторов, и включающий в себя понятия: стандарт, технические условия, техническое задание, техническая спецификация и другие документы на поставку продукции.

Классификация

4.1. Силовые трансформаторы классифицируют по следующим признакам:

- по условиям работы - на трансформаторы, предназначенные для работы в нормальных и особых условиях;

- по видам - согласно ГОСТ 16110, характеризующим назначение и основное конструктивное исполнение (однофазные, трехфазные, двухобмоточные, трехобмоточные, регулируемые под нагрузкой (РПН), переключаемые без возбуждения (ПБВ), по виду охлаждения и т.д.);

- по мощности.

Примечание - По виду изолирующей и охлаждающей среды трансформаторы классифицируют на масляные (масло минеральное или синтетическое, включая жидкий негорючий диэлектрик) и сухие, в том числе трансформаторы с твердой изоляцией.

4.2. Условия работы

4.2.1. Нормальные условия работы

Нормальные условия работы должны соответствовать следующим требованиям:

- высота установки над уровнем моря - не более 1000 м; для трансформаторов класса напряжения 1150 кВ - не более 500 м;

- температура окружающего воздуха и охлаждающей среды - климатическое исполнение У по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1; среднесуточная температура воздуха - не выше 30°С; среднегодовая температура воздуха - не выше 20°С; для трансформаторов с водяным охлаждением температура охлаждающей воды у входа в охладитель - не выше 25°С;

- отклонение питающего напряжения от номинального, а также форма кривой напряжения, несимметрия фаз, отклонение частоты от номинальной должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109;

- степень загрязнения окружающей среды - по ГОСТ 15150 (все типы атмосферы);

- внешние механические воздействия, в том числе для сейсмоопасных районов - по ГОСТ 17516.1; если максимальная амплитуда ускорения воздействия, приложенного к изделию в местах его крепления, не превышает 2,5 м/с2 (уровень вибрационных воздействий по ГОСТ 17516.1 - незначительный 1), то к трансформаторам не должны быть предъявлены специальные конструктивные требования;

- категории размещения масляных трансформаторов и сухих герметичных трансформаторов - от 1 до 4, сухих негерметичных трансформаторов - 3,4 по ГОСТ 15150.

4.2.2. Особые условия работы

По требованию заказчика трансформаторы могут быть предназначены для особых условий работы, которые необходимо учесть при проектировании трансформатора, например высота установки над уровнем моря, превышающая значение, указанное в 4.2.1; более высокая или низкая температура окружающей среды, в том числе для трансформаторов исполнений ХЛ и УХЛ по ГОСТ 15150; соответствующая тропическому климату влажность; сейсмическая активность; сильные загрязнения; нестандартные формы напряжения и тока нагрузки и смешанная нагрузка; особые условия транспортирования, хранения и установки (ограничение массы или габаритных размеров) и другие согласно ГОСТ 30830 (приложение А).

4.3. Виды систем охлаждения трансформаторов и их условные обозначения должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Вид системы охлаждения трансформаторов

Условное обозначение вида системы охлаждения, принятое в

Российской Федерации зарубежных странах (МЭК)
Сухие трансформаторы:    
Естественное воздушное при открытом исполнении С AN
Естественное воздушное при защищенном исполнении С3 ANAN
Естественное воздушное при герметичном исполнении СГ ANAN
Воздушное с принудительной циркуляцией воздуха СД ANAF
Масляные трансформаторы с минеральным маслом:    
Естественная циркуляция воздуха и масла М ONAN
Принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла Д ONAF
Естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с ненаправленным потоком масла МЦ OFAN
Естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с направленным потоком масла НМЦ ODAN
Принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла ДЦ OFAF
Принудительная циркуляция воздуха и масла с направленным потоком масла НДЦ ODAF
Принудительная циркуляция воды и масла с ненаправленным потоком масла Ц OFWF
Принудительная циркуляция воды и масла с направленным потоком масла НЦ ODWF

Примечание - Обозначения систем охлаждения масляных трансформаторов, залитых синтетическим маслом, включая жидкий негорючий диэлектрик (например, LNAF и LFAF), указывают в НД на данные трансформаторы.

4.4. Класс напряжения трансформатора устанавливают по классу напряжения его обмотки ВН.

4.5. Основными парами обмоток трехобмоточных трансформаторов следует принимать обмотки ВН и СН, если в НД на конкретные трансформаторы не указано иное.

4.6. Условное обозначение трансформаторов приведено в приложении А, если в НД на трансформатор не указано иное.

Основные параметры

5.1. В НД на конкретные трансформаторы должны быть указаны следующие основные параметры:

- номинальная мощность трансформатора (указывают также мощности основных обмоток трехобмоточных трансформаторов, включая мощность обмотки НН трехобмоточных автотрансформаторов); если предусмотрены разные значения мощности, например, при разных видах охлаждения, то за номинальную мощность принимают наибольшее из них;

- номинальные напряжения основных обмоток на всех ответвлениях;

- условное обозначение схемы и группы соединений обмоток;

- вид переключения ответвлений (РПН, ПБВ), диапазон и число ступеней регулирования напряжения;

- наибольший допустимый ток общей обмотки автотрансформатора;

- потери холостого хода и короткого замыкания на основном ответвлении;

- напряжение короткого замыкания, приведенное к номинальной мощности (для трансформаторов РПН указывают нормированные значения на основном и крайних ответвлениях, для остальных трансформаторов - на основном ответвлении);

- ток холостого хода на основном ответвлении;

- установленная мощность двигателей системы охлаждения;

- полная масса;

- транспортная масса (допускается не указывать, если она отличается от полной массы не более чем на 10 %);

- масса масла;

- габаритные размеры.

Примечания

1. Напряжение короткого замыкания для пар обмоток трехобмоточных трансформаторов приводят к наибольшей из номинальных мощностей трех обмоток, автотрансформаторов - к номинальной проходной мощности пары сторон ВН - СН.

2. Если транспортирование трансформатора производят с частичным или полным сливом масла, то указывают:

- полную массу масла;

- массу масла в баке трансформатора;

- массу масла для долива и технологических нужд (промывка радиаторов и пр.) - 10% полной массы масла.

3. Если заказчик выдвигает дополнительные (специальные) требования по перегрузкам и исходя из них изготовляют трансформатор, то в перечень основных параметров включают параметры, характеризующие нагрузочную способность.

5.2. В НД на конкретные трансформаторы допускается устанавливать дополнительные параметры кроме указанных в 5.1.

5.3. Предпочтительные номинальные мощности трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 9680, номинальные напряжения - ГОСТ 721 и ГОСТ 21128.

5.4. Номинальная частота питающей сети должна быть 50 Гц по ГОСТ 13109.

5.5. Расчетную температуру, к которой следует приводить потери и напряжение короткого замыкания, принимают равной:

115°С - для трансформаторов с изоляцией классов нагревостойкости F, Н по ГОСТ 8865 и С;

80°С - для трансформаторов с системой охлаждения НЦ, НДЦ;

75°С - для остальных трансформаторов.

5.6. Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов от нормированных не должны превышать значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Наименование параметра Предельное отклонение, % Примечание

1 Коэффициент трансформации

±1,0 Для трансформаторов с коэффициентом трансформации фазных напряжений три и менее, а также на неосновном ответвлении
±0,5 Для всех остальных трансформаторов на основном ответвлении

2 Напряжение короткого замыкания (UK) основного ответвления

±7,5 Для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара, при UК ≥ 10 %
±10 Для остальных трансформаторов

3 Потери короткого замыкания на основном ответвлении

10 Для всех двухобмоточных и трехобмоточных трансформаторов и для основной пары обмоток трехобмоточных автотрансформаторов
20 Для неосновных пар обмоток трехобмоточных автотрансформаторов
4 Потери холостого хода 15 Для всех трансформаторов
5 Суммарные потери 10 Для всех трансформаторов
6 Ток холостого хода 30 Для всех трансформаторов
7 Полная масса 10 Для трансформаторов мощностью не более 1,6 MB·А

Примечания

1. При определении суммарных потерь трехобмоточного автотрансформатора потери холостого хода суммируют с потерями короткого замыкания основной пары обмоток.

2. Отсутствие нижнего предельного отклонения для тока холостого хода и потерь означает, что его значение не ограничено

3. По согласованию между изготовителем и заказчиком предельное отклонение напряжения короткого замыкания для трансформаторов РПН на крайних ответвлениях, а также для неосновных пар обмоток трехобмоточных трансформаторов не должно превышать ±15 %.

4. По согласованию между изготовителем и заказчиком предельное отклонение коэффициента трансформации на основном ответвлении для трансформаторов мощностью не менее 100 MB·А не должно превышать ± 1,0 %.

5. Предельные отклонения коэффициента трансформации, приведенные в пункте 1 таблицы 2, распространяются на трансформаторы мощностью до 1000 MB·А включительно.

6. Предельные отклонения, приведенные в пункте 2 таблицы 2, не распространяются на напряжение короткого замыкания между частями расщепленной обмотки НН.

7. Предельное отклонение на потери короткого замыкания для трансформаторов мощностью менее 1 MB·А допустимо принимать 15 %, что должно быть оговорено в НД на данные трансформаторы.

8. Предельное отклонение ± 7,5 % на напряжение короткого замыкания вводится на трансформаторы, разработанные после введения в действие настоящего стандарта.

5.7. Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов должны соответствовать приведенным в приложении Б.

Примечание - Схемы и группы соединения обмоток однофазных трансформаторов для работы в трехфазной группе указывают в НД на эти трансформаторы.

5.8. В трансформаторах с расщепленной на две части обмоткой НН номинальная мощность каждой из ее частей должна быть, как правило, равна 50 % номинальной мощности трансформатора.

6 Технические требования

Требования по нагреву

6.1.1. Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой охлаждающей среды (воздуха или воды) при испытаниях на нагрев на основном ответвлении должны быть не более значений, указанных в таблице 3.

Для трехобмоточных режимов трехобмоточных масляных трансформаторов расчетные превышения температуры отдельных элементов не должны превышать значений, указанных в таблице 3. В этом случае превышение температуры верхних слоев масла трехобмоточного трансформатора должно быть рассчитано для сочетания нагрузок с наибольшими суммарными потерями, а превышения температуры обмоток, поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций - для сочетания нагрузок, являющихся наиболее жесткими для рассматриваемого элемента трансформатора.

Таблица 3

Элемент трансформатора Превышение температуры, °С
Обмотки (средние превышения температуры, класс нагревостойкости изоляции А):  
- при естественной или принудительной циркуляции с ненаправленным потоком масла через обмотку 65
- при принудительной циркуляции с направленным потоком масла через обмотку 70
Масло в верхних слоях (исполнение герметичное или с расширителем) 60
Поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций 75

6.1.2. В отдельных точках магнитной системы и элементов металлоконструкций допускается превышение температуры поверхности, не соприкасающейся с твердой изоляцией, над температурой охлаждающей среды до 85°С.

6.1.3. Для масляных трансформаторов при болтовом соединении контактов съемных вводов превышение температуры контактов над температурой окружающей среды должно быть не более:

85°С - для контактов в масле;

65°С - для контактов в воздухе.

6.1.4. Превышения температуры отдельных элементов сухого трансформатора над температурой охлаждающей среды при испытаниях на нагрев на основном ответвлении не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Элемент трансформатора Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865 Превышение температуры, °С

Обмотки (средние превышения температуры)

А 60
Е 75
В 80
F 100
Н 125
Поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций - Не более значения, допустимого для соприкасающихся изоляционных материалов

Примечание - Допускается применение отдельных изоляционных деталей более низкого класса нагревостойкости, чем класс нагревостойкости обмоток в целом, если испытаниями доказано, что температура наиболее нагретых точек изоляционных деталей пониженных классов нагревостойкости не превышает значений, допустимых для этих классов по ГОСТ 8865.

6.1.5. При установившихся токах короткого замыкания, соответствующих 6.4.1, средняя температура обмоток, определяемая по [1], не должна превышать значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Вид трансформатора Материал обмотки Класс нагревостойкости изоляции обмотки по ГОСТ 8865 Максимальная температура обмотки при коротком замыкании,°С

Масляный

Медь А 250
Алюминий А 200

Сухой

Медь

А 180
Е 250
B, F, H 350

Алюминий

А 180
Е, В, F, H 200

Нагрузочная способность

6.2.1. Нагрузочная способность, как способность трансформатора нести нагрузку с учетом условий эксплуатации (предшествующей нагрузки трансформатора и температуры охлаждающей среды), должна быть определена по отношению к номинальному току, причем для обмотки с ответвлениями - к номинальному току ответвления.

6.2.2. Номинальные токи ответвлений, номинальное напряжение которых ниже минус 5 %, должны быть ограничены значением, равным номинальному току ответвления минус 5 %, а при отсутствии такого ответвления - току ответвления с большим ближайшим значением тока (например, при диапазоне ± 8 ´1,5 % - номинальному току ответвления минус 4´1,5 %).

Номинальная мощность отрицательных ответвлений должна быть ограничена до значений, определяемых по току в соответствии с требованиями настоящего пункта.

6.2.3. В трехобмоточных автотрансформаторах нагрузочная способность должна быть определена с учетом 6.2.1 по отношению:

к номинальному току ВН - для последовательной обмотки;

к номинальному току обмотки НН - для обмотки НН;

к наибольшему допустимому току общей обмотки - для общей обмотки.

Примечание - Наибольший допустимый ток общей обмотки, как правило, принимают на 10 %-30 % больше разности номинальных токов сторон СН и ВН, особенно в автотрансформаторах, к стороне НН которых подключена емкостная нагрузка (конденсаторная батарея, синхронный компенсатор и пр.), если в НД на конкретные автотрансформаторы не указано иное.

6.2.4. Трансформаторы с системой охлаждения вида Д при отключении всех электродвигателей вентиляторов должны допускать нагрузку не менее 50 % номинальной мощности трансформатора.

6.2.5. Вводы и отводы нейтрали обмотки НН должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным по отношению к номинальному току обмотки НН 25 % для трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/YH и 75 % для трансформаторов со схемами соединения обмоток Y/ZH и D/YH.

6.2.6. Вводы и отводы нейтрали обмотки ВН трансформаторов классов напряжения от 6 до 35 кВ со схемой соединения обмоток YH/D и всех трансформаторов классов напряжения 110 кВ и свыше должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным номинальному току обмотки ВН.

Вводы и отводы нейтрали обмотки СН трехобмоточных трансформаторов классов напряжения 110 кВ и свыше должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным номинальному току обмотки СН.

6.2.7. Допустимые систематические нагрузки и перегрузки, в том числе с повышенным износом изоляции, с учетом предшествующей нагрузки трансформатора и температуры охлаждающей среды и кратковременные аварийные (чрезвычайные) перегрузки всех элементов трансформатора, включая комплектующие изделия, должны быть установлены:

- по ГОСТ 14209, если иное не указано в НД на конкретные трансформаторы, для масляных трансформаторов мощностью до 100 MB·А включительно;

- в НД конкретных трансформаторов для трансформаторов мощностью свыше 100 MB·А, для сухих трансформаторов и трансформаторов с жидким негорючим диэлектриком.

Требования к электрической прочности изоляции

Требования к электрической прочности изоляции трансформаторов классов напряжения 1-750 кВ - по ГОСТ 1516.3. Требования к электрической прочности изоляции трансформаторов классов напряжения ниже 1 кВ и класса 1150 кВ должны быть указаны в НД на данные трансформаторы.

6.3.2. Для масляных трансформаторов, предназначенных для работы на высоте, превышающей 1000 м (но не более 3500 м) над уровнем моря, внешняя изоляция должна быть рассчитана по ГОСТ 1516.3, для сухих трансформаторов - по НД на данные трансформаторы.

Примечания

1. За нормальное рабочее возбуждение принимают наибольшее из значений возбуждения автотрансформатора, имеющих место при подведении на холостом ходу к каждому из ответвлений номинального напряжения этого ответвления.

2. В случае вынесенного устройства РПН (например, последовательного регулировочного трансформатора) автотрансформатор вместе с этим устройством рассматривают как единое целое.

6.3.3.4. При превышении напряжения в соответствии с 6.3.3.1 - 6.3.3.3 напряжение на любой стороне (обмотке) не должно превышать наибольшее рабочее напряжение, установленное ГОСТ 721.

Требования к стойкости при коротких замыканиях и ударных толчках током

Требования к стойкости при коротких замыканиях

6.4.1.1. Трансформатор должен выдерживать внешние короткие замыкания в эксплуатации на любом ответвлении обмотки при любых сочетаниях сторон питания, соответствующих режимам работы трансформатора, указанным в НД, и при указанных ниже значениях тока короткого замыкания и его длительности.

6.4.1.2. Наибольший установившийся ток короткого замыкания I к.отв, кА, в двухобмоточных трансформаторах и двухобмоточных режимах трехобмоточных трансформаторов следует рассчитывать следующим образом:

- для однофазных трансформаторов и автотрансформаторов, включенных между фазой и нейтралью, а также для трехфазных трансформаторов и автотрансформаторов по формуле:

, (1)

где I котв - наибольший установившийся линейный ток короткого замыкания ответвления, кА;
U ном.отв - номинальное линейное напряжение ответвления, кВ;
zт.отв - фазное сопротивление короткого замыкания, отнесенное к рассматриваемой обмотке (стороне) и ответвлению, определяемое по формуле (2), Ом;
Zc - фазное сопротивление короткого замыкания сети, определяемое по формуле (3), Ом.

Наибольший установившийся ток короткого замыкания в трехобмоточных режимах должен быть определен по трехлучевой схеме замещения, каждый луч которой состоит из сопротивления короткого замыкания, вносимого трансформатором, и включенного последовательно с ним сопротивления короткого замыкания соответствующей сети zc.

Сопротивление короткого замыкания трансформатора zt.OTB, Ом, следует рассчитывать по формуле:

(2)

где U к.отв - расчетное значение напряжения короткого замыкания ответвления, приведенное к номинальной мощности трансформатора на основном ответвлении, %;
Sном - номинальная мощность трансформатора на основном ответвлении, MB·A.

6.4.1.5. Сопротивление короткого замыкания сети zc, Ом, рассчитывают по формуле:

, (3)

где Uc.ном. - номинальное линейное напряжение сети, кВ;
Sc - мощность трехфазного короткого замыкания сети, MB·А.

Примечания

1. Для трансформаторов мощностью менее 3,15 MB·А сопротивление короткого замыкания сети, как правило, не учитывают, если оно составляет не более 5 % сопротивления короткого замыкания трансформатора, т.е. в формуле (1) zc = 0.

2. Для трансформаторов собственных нужд электростанций классов напряжения до 35 кВ включительно сопротивление короткого замыкания сети не учитывают.

6.4.1.6. Мощность трехфазного короткого замыкания сети - в соответствии с таблицей 6.

Для трехобмоточных автотрансформаторов мощность короткого замыкания сети на стороне НН, если в НД не указано иное, следует принимать:

600 MB-А - при номинальном напряжении НН до 20 кВ и мощности автотрансформаторов до 63 MB·А включительно независимо от их класса напряжения;

1000 MB-А - при номинальном напряжении НН 20 кВ и свыше автотрансформаторов класса напряжения 220 кВ независимо от их мощности;

2000 MB·А - для обмоток НН трехобмоточных автотрансформаторов классов напряжения 330, 500 и 750 кВ.

Для трехобмоточных автотрансформаторов класса напряжения 1150 кВ мощность короткого замыкания сетей устанавливают в НД на эти трансформаторы.

Таблица 6

Номинальное напряжение
сети, кВ

Мощность трехфазного короткого замыкания сети (кроме сети НН автотрансформаторов) Sc, MB·A

 
для трансформаторов классов напряжения ниже 110 кВ

для трансформаторов классов напряжения 1 10 кВ и выше, автотрансформаторов классов напряжения до 750 кВ включительно и трансформаторов собственных нужд электростанций

До 10 500

-

Св. 10» 35 включ. 2500

-

110 -

15000

150 -

20000

220 -

25000

330 -

35000

500 -

50000

750 -

75000

1150  

80000

       

Примечание - По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается принимать мощности короткого замыкания сети, отличающиеся от указанных в таблице 6.

6.4.1.7. Для трехобмоточных трансформаторов, исключая автотрансформаторы, в любом двух- или трехобмоточном режиме кратность наибольшего установившегося тока короткого замыкания, определяемого в соответствии с 6.4.1.2, по отношению к номинальному току обмотки должна быть ограничена в соответствии с таблицей 7 при условии равенства мощностей всех обмоток. В случае различных мощностей обмоток предельные кратности наибольшего установившегося тока короткого замыкания должны быть установлены в НД на данные трансформаторы.

Таблица 7

Класс напряжения обмотки ВН трансформатора, кВ

Предельная кратность наибольшего установившегося тока короткого замыкания

в ближайшей к стержню магнитной системы обмотке в средней по расположению на стержне магнитной системы обмотке в наружной обмотке по расположению на стержне магнитной системы
35 - 12,0 -
110 10,0 14,0 9,5
150 10,0 14,0 9,5
220 10,0 15,0 8,0

6.4.1.8. Наибольший ударный ток короткого замыкания I уд, кА, следует рассчитывать по формуле:

, (4)



Поделиться:


Читайте также:




Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.128.190.102 (0.14 с.)