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在保证供电可靠性的条件下,降低投资成本,可以将高压更换成单进线与单母线运作,并且能够不设置进线的开关[2]。此外,因为低压联络环节的成本投入较小,并能节省大量的高压进线电缆,所以,依据图2的接线方式进行接线,不会增加太多的成本投入。
白天,变压器的负荷比较小,所有的负荷可以通过A变压器来带动;晚上,变压器的负荷比较大,所有的负荷可以通过A、B 2台变压器分别带动。因为人们用电存在极为明显昼夜差异,依据相关统计发现,峰谷之间的差异高达6倍,夏季峰谷之间的差异更为明显,所以,利用上图中的变压器具有较好的经济运行效果。依据上图2的运行方式,把10 kV 630 kVA的变压器2台来替代10 kV 1 250 kVA的变压器,通过计算,在当前的电价状况下,在5 a之内就能将多投入的成本回收回来,经济效益较好。
3明确变压器运行转折点
在1个小区中,往往会出现参数相似、容量一致的2台变压器,这种情况是极易实现的。那么在A变压器独自运作的过程中,在某种条件下,加入B变压器,进而形成A、B 2台变压器一同运作,它们的综合功率损耗分别为△PZA与△PZAB,以下为其计算公式:
△PZA=P0ZA+(S/SN)2PKZA , (1)
△PZAB=P0ZAB+(S/2SN)2PKZAB , (2)
公式中:P0ZAB=P0ZB+P0ZA ,
PkZAB=PkZB+PkZA。
PZAB等于PZA,将上述公式(1)与公式(2)求解,最后能够获得综合功率临界点的负载功率SLZAB。
SLZAB=2SN
(3)
把公式(1)与公式(2)的特点曲线绘制在图3中,公式(3)所求出的值SLZAB就是两条曲线的汇合处。
式中,PZA为A变压器的功率,kW;P0ZA为A变压器的零负载功率,kW;S为负载功率,kW;SN为零负载功率,kW;PKZA为A变压器的输出功率,kW;△PZA为A变压器的综合功率损耗,kW;△PZAB为A与B变压器的综合功率损耗,kW;PKZAB为A与B变压器的输出功率,kW;P0ZAB为A与B变压器的零负载功率,kW。
图3能发现两种状况:
a)如果SLZAB小于SN,那么与图3(a)所示,该条件下2条曲线的汇合处L1处于SN的左边。那么如果S大于SLZAB时,1台A变压器的运作比较经济划算;如果S等于SLZAB时,A与B 2台变压器一起运作较为经济划算;
b)如果SLZAB大于SN时,那么与图3(b)所示,该条件下2条曲线的汇合处L2处于SN的右边。那么变压器达到满载之前采取1台A变压器单独运作比较经济划算;变压器达到满载之后采取A与B 2台变压器一起运作较为经济划算。
(a) (b)
图3 1台变压器与2台变压器并列运作临界负载的功率
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