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此台变压器的三相容量是630kVA。一次侧电压18720V,二次侧电压是420V。短路阻抗是4.6%。一次侧电流11.2A,二次侧电流866A。变压器由热磁路和三个装有绕组的圆筒式低温恒温箱组成。 在低温冷却情况下,产生的冷却气体可用来冷却电流引线,减少对冷却区域的热输入。在液氦冷却和液氮冷却的三相630kVA变压器中,大电流引线866A,作为冷却引线。在高压侧,套管不用冷却。为了减小套管直径,采用电容式分级套管。 绕组采用同心圆分层线圈结构,为了降低导热性,绕组支撑结构进行了优化设计。在额定电流下,高温超导变压器引线的冷却损耗是337W,热空载损耗是2.1kW。总热损耗是高温超导变压器引线损耗的一半。 目前,这台高温超导变压器已在德国地下成套配电站投入运行。与其一并运行的还有1000kVA变压器。 此台超导变压器采用4500升外部液氮容器补偿从变压器挥发出来的氮气。变压器每个恒温箱均带有各自的液氮调节系统。在断电情况下,继电器可中止变压器运行。液氮是不燃液体,万一出现渗漏,装备的氧气传感器及报警器与风扇有助于解决这一问题。 近日,日本九州大学超导科学研究中心成功地进行了超导变压器的实用性测试。这意味着超导变压器已经可以付诸实用。 这次试验使用温度为零下196摄氏度。研究人员把直径20厘米、高度分别为50和20厘米的两种超导变压器线圈放入装有液氮的容器中,施加比正常水平高10倍的电流和高5倍的电压。试验结果表明,超导线圈承受住了过强的电流和过高的电压,已经达到实用水平。此外,与使用液氦冷却相比,使用液氮的成本更低廉,效率也更高。 该中心计划在1999年年底制造变电容量为500千瓦的超导变压器,从2000年的5月开始在九州电力公司的电网上进行试运转,并将在此基础上,尽早把这一技术用于地下变电站的配电变压器。 |
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