Les transformateurs sont l'équipement électrique le plus important du système électrique et ils fonctionnent généralement longtemps. Afin d'assurer un fonctionnement sûr et économique des transformateurs et d'améliorer la fiabilité de fonctionnement, deux transformateurs ou plus sont généralement exploités en parallèle.
Le fonctionnement en parallèle des transformateurs est un processus de calcul compliqué, et son essence est d'augmenter la capacité totale du transformateur. Mais lorsque le transformateur fonctionne en parallèle, il ne s'agit pas simplement de connecter le côté secondaire ensemble. Avant le fonctionnement en parallèle des transformateurs, la plaque signalétique du transformateur doit être soigneusement vérifiée pour voir si elle remplit les conditions de base pour le fonctionnement en parallèle. Les conditions de fonctionnement en parallèle des transformateurs sont :
1. Le groupe de câblage est le même.
2, le rapport de transformation est le même et la différence ne dépasse pas ±0,5%.
3. La tension de court-circuit est la même et la différence ne dépasse pas ±10 %.
4. Le rapport de capacité des deux transformateurs ne doit pas dépasser 3:1.
Le fonctionnement en parallèle des transformateurs est le fonctionnement en parallèle de"sources d'alimentation", et sa complexité est bien plus grande que le fonctionnement en parallèle de charges. Si les transformateurs ne remplissent pas les conditions de mise en parallèle et sont connectés de force en parallèle, un grand"courant circulaire" apparaîtra entre les deux transformateurs, ce qui non seulement gaspillera de l'énergie électrique, mais entraînera également de grands risques pour la sécurité.
De plus, lorsque les transformateurs fonctionnent en parallèle, du fait que leurs impédances sont connectées en parallèle, l'impédance totale sera réduite et le courant de court-circuit du système sera considérablement augmenté. Des exigences plus élevées sont avancées pour le choix de l'appareillage en amont. Ce problème est dans la conception Le temps aurait dû être pris en compte.
Si le système d'origine ne fonctionne pas en parallèle, par exemple, le système d'alimentation de la plupart des entreprises est un câblage segmenté à bus unique. Généralement, au niveau de la gestion des équipements, lorsque les deux interrupteurs d'arrivée H2 et H3 sont tous les deux fermés, le segment Interrupteur H1 n'est pas autorisé à être fermé, et cela est généralement spécifié dans le contrat d'alimentation signé par l'entreprise et le fournisseur d'électricité. . Mais d'un point de vue technique, lorsque les deux interrupteurs d'arrivée H2 et H3 sont fermés, l'interrupteur de section H1 peut être fermé. Cette opération réalise la commutation sans perturbation de la charge de fonctionnement, mais les trois interrupteurs sont fermés en même temps. Le temps doit être raccourci autant que possible. Après avoir confirmé la fermeture réussie de H1, H2 ou H3 doit être ouvert dès que possible.
Bien entendu, afin de garantir un fonctionnement sûr et économique du transformateur et d'améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique, deux transformateurs ou plus sont souvent utilisés en fonctionnement parallèle. L'importance du fonctionnement en parallèle des transformateurs réside dans :
1. Lorsqu'un transformateur tombe en panne, la protection différentielle du transformateur est activée, et les interrupteurs latéraux haute et basse tension du transformateur seront déclenchés pour couper le transformateur, et d'autres transformateurs fonctionnant en parallèle peuvent continuer à fonctionner pour assurer la continuité des utilisateurs' ; électricité.
2. Lorsque le transformateur subit un test préventif ou une maintenance, il peut être retiré du système parallèle et le reste des transformateurs supportera toute la charge électrique, ce qui garantit non seulement la maintenance planifiée du transformateur, mais également la continuité alimentation électrique de la charge, ce qui améliore la fiabilité de l'alimentation électrique du système.
3. Améliorer la capacité du réseau électrique pour faciliter la répartition. On sait que la charge électrique a une forte saisonnalité. Généralement, la charge est relativement importante en été et la charge électrique est faible en hiver. De cette façon, une partie des transformateurs parallèles en fonctionnement peut être retirée lorsque la charge est faible en hiver, ce qui réduit les pertes à vide causées par le fonctionnement des transformateurs de grande capacité et améliore le rendement de l'ensemble du réseau électrique.
Par exemple, un transformateur de 40 000 KVA est requis pour la charge de pointe d'un réseau d'alimentation électrique. Si un transformateur de 50 000 KVA est sélectionné, le transformateur doit fonctionner normalement à tout moment. Si le transformateur tombe en panne, cela affectera la consommation électrique normale de tous les équipements en aval du transformateur et causera d'énormes pertes à certains utilisateurs d'électricité qui n'autorisent pas les coupures de courant, et même provoqueront des accidents de sécurité. Par exemple, un équipement de stockage de données dans une grande salle de données. Et lorsque la charge est réduite en hiver, le transformateur apparaîtra comme une grande charrette tirée par des chevaux. Si trois transformateurs 25000KVA sont utilisés en fonctionnement parallèle, un transformateur peut être retiré lorsque la charge est faible pour réduire la perte à vide et les dépenses de charge réactive du transformateur, et en même temps améliorer considérablement la fiabilité de l'alimentation électrique du système d'alimentation .








