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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于变
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