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文档简介

,第二章 电力系统元件数学模型,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,2, 2.2 变压器,很小,为额定电流的0.5-2,绕组电阻,变压器漏抗,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,3,变压器名牌参数(厂家给出),额定容量SN(MVA) 额定电压U1N / U2N(kV),短路试验参数 短路损耗(kW) 阻抗电压(),空载试验参数 空载损耗(kW) 空载电流(),2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,4,短路试验确定,励磁电流和相应的铁芯损耗可忽略,短路损耗即额定电流时高低压三相绕组的总铜耗。,短路试验:一侧(如2侧)三相短路,另一侧(如1侧)加三相对称线电压,当电流达到额定电流I1N 。测得变压器消耗的有功功率Pk(短路损耗);测得1侧线电压U1k 。,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,5,短路电压百分比,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,6,空载试验: 一侧(如2侧)三相开路,另一侧(如1侧)加额定三相对称线电压U1N 。测得变压器消耗的有功功率P0(空载损耗);测得1侧电流I10 (励磁电流Im )。,由于二次侧开路,全部的一次电流都是励磁电流,一次电流等于励磁电流,励磁电流比负荷电流小得多,因此可忽略一次侧绕组的铜耗I102R1 ,损耗主要由铁耗组成,空载损耗为额定电压时的铁芯损耗。,空载试验确定,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,7,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,8,总结:,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,9,三绕组变压器,高压绕组,中压绕组,低压绕组,升压变压器,降压变压器,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,10,很小,等值电路,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,11,三个短路试验求三个绕组的电阻和等值漏抗; 空载试验的空载损耗和空载电流求励磁支路的导纳,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,12,三绕组变压器额定容量的问题 、额定容量比100/100/100(升压变压器),、额定容量比100/100/50 (升或降压变压器),、额定容量比100/50/100(升或降压变压器),高/中/低压绕组的额定容量等于变压器容量,低压绕组的额定容量等于变压器额定容量的50, 低压绕组导线截面减小一半,额定电流减小一半。,中压绕组的额定容量等于变压器额定容量的50,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,13,三个短路试验求三个绕组的电阻和等值漏抗 类容量比变压器的短路试验,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,14,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,15,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,16,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,17,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,18,类容量比变压器的短路试验,类三绕组变压器额定容量比100/100/50,3绕组的额定容量,1、2绕组的额定容量,1-2侧短路试验按额定电流测得,2-3侧短路试验按0.5额定电流测得,1-3侧短路试验按0.5额定电流测得,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,19,短路损耗与电流的平方成正比 短路电压与电流成正比,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,20,同理 类容量比变压器100/50/100的短路试验,类容量比变压器的短路试验,归算到额定条件下:,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,21,总结: 1、我国制造厂提供的短路损耗有的已经归算,有的未归算,而短路电压大多已归算。 2、若未归算 当3侧绕组的额定容量为变压器额定容量的0.5时,1-3和2-3的短路参数要归算; 当2侧绕组的额定容量为变压器额定容量的0.5时,1-2和2-3的短路参数要归算。,2007-4-9,第二章 电力系统元件数学模型,22,自耦变压器,自耦变压器可完全等值于普通变压器,等值电路与参数计算方法相同。但其第三绕组容量总是小

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