2.3电力变压器地全参数与数学模型_第1页
2.3电力变压器地全参数与数学模型_第2页
2.3电力变压器地全参数与数学模型_第3页
2.3电力变压器地全参数与数学模型_第4页
2.3电力变压器地全参数与数学模型_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、wordword11/11word电力变压器的参数与数学模型2.3.1理想变压器对于理想变压器,假定:绕组电阻为零;因此绕组损耗I2R为零。铁心磁导率是无穷大,所以铁心磁阻为零。不计漏磁通;即整个磁通为铁心和一次侧绕组、二次侧绕组相交链的磁通。不计铁心损耗。图2-20双绕组变压器内部结构图2-21 双绕组变压器示意图从安培和法拉第定律知:2-46磁场强度矢量Hc 为2-47其中,磁场强度、磁感应强度和磁通量的关系为由于理想变压器铁心磁导率为无限大,如此磁阻Rc近似为零。2-48上式可写为:图2-21为双绕组变压器的示意图。2-49或者图2-21中的标记点表示电压E1和E2,在标记点侧是极,为同

2、相。如果图2-21中的其中一个电压极性反向,那么E1与E2相位相差180o。匝数比k定义如下:理想单相双绕组变压器的根本关系为2-502-51由推导可得两个关于复功率和阻抗的关系如下。图2-21中流进一次侧绕组的复功率为2-52代入2-50和2-512-53可见,流进一次侧绕组的复功率S1与流出二次侧绕组的复功率S2相等。即理想变压器没有有功和无功损耗。如果阻抗Z2与图2-21中理想变压器的二次侧绕组相连,那么2-54这个阻抗,当折算到一次侧时,为2-55因此,与二次侧绕组相连的阻抗Z2折算到一次侧,需将Z2乘以匝数比的平方k2。2.3.2实际双绕组变压器1.简化条件实际单相双绕组变压器,与理

3、想变压器的区别如下:计与绕组电阻;铁心磁导率为有限值;磁通不完全由铁心构成;计与铁心有功和无功损耗。图2-22实际单相双绕组变压器的等效电路图电阻串联于图中一次侧绕组,用于计与该绕组损耗I2R。电抗为一次绕组的漏电抗,串联于一次绕组用于计与一次绕组的漏磁通。这个漏磁通是仅与一次绕组交链的磁通的组成局部,它引起电压降落,对应且超前。漏电抗引起无功损耗。类似的,二次绕组中串联了电阻和电抗。由于变压器铁心磁导率为有限值,式2-48中磁阻为非零。除以,化简后得到,2-56定义等式2-56右侧项为,称为磁化电流,相位滞后,可以通过并联电感元件电纳描述西。另外,实际上还有另外一个并联支路,通过电阻器电导西

4、描述,输送电流为铁心损耗电流。与同相位。当包含铁心损耗电流时,上式变为2-57图2-22中的等效电路,包括并联导纳。注意当二次绕组开路,一次绕组输入为正弦电压,I1包括两个局部:铁心损耗电流和磁化电流。与相关联的有功损耗W,有功损耗为铁心损耗,包括磁滞和涡流两个局部。磁滞损耗的产生是因为铁心中磁通变化一个循环需要消耗热能。采用高品质的钢合金作为铁心材料可以减少磁滞损耗。涡流的产生是因为磁铁心的感应电流涡流与磁通正交。同样可以通过采用合金钢薄片作为铁心使涡流损耗降低。与相关联的无功损耗为var。这个无功功率用于磁化铁心。向量和称为励磁电流。a二次侧的电阻 和漏电抗 归算到一次侧;(b)忽略并联支

5、路;c忽略励磁电流和内阻图2-23变压器等值电路图2-23为工程中单相双绕组变压器的三种等效电路。图2-23(a),二次侧的电阻和漏电抗归算到一次侧后的等值电路。图2-23(b)忽略并联支路,即忽略励磁电流。因为励磁电流通常低于额定电流的5,在系统研究中不计励磁电流,除非特殊考虑到变压器效率或者励磁现象。对于额定容量超过500kVA的大型电力变压器,绕组电阻比漏电抗小,可忽略,见图2-23(c)。因此,工程变压器运行在正弦稳态状态,等效电路由一个理想变压器、外部阻抗和导纳支路构成。2.参数计算1阻抗计算在电力系统中,变压器短路试验中所测得的短路损耗Pk近似等于额定电流流过变压器时绕组中的总铜损

6、Pcu,即PkPcu而铜耗与电阻之间有如下关系:2-58即得:2-59式中,RT为变压器每相绕组的总电阻,IN、SN、UN分别为变压器的额定电流、额定功率和额定线电压。其中SN、UN、以VA、V为单位,Pk以W为单位。如果Pk改以kW,SN、UN改以MVA、kV为单位,如此上式可写成在短路计算实验中,短路电压等于变压器阻抗在额定电流下产生的压降,即2-60大容量变压器电抗值接近阻抗值,式中XT为变压器绕组漏抗归算到UN侧的电抗值,通常下式关系:2-61式中,SN单位为MVA,UN单位为kV。2导纳计算在电力系统中,变压器励磁支路以导纳表示时,变压器空载试验所得变压器空载损耗P0近似等于铁耗Pf

7、e,因此,电导GT可由空载损耗求得2-62式中,GT为变压器的电导;P0为变压器空载损耗;UN为变压器额定电压。由于2-632-64即得2-65式中,为变压器的电纳;为变压器的空载电流百分值;表示变压器的励磁功率损耗,UN,SN分别为变压器额定电压、额定容量。变压器的数学模型有两种,即型或T型等值电路模型,或型等值电路模型,它们分别用于手算和计算机计算。例2-3有一台121/10.5kV、容量为31.5MVA的三相双绕组变压器,其短路损耗为200kW,空载损耗为47W,短路电压百分数为10.5,空载电流百分数为2.7,试计算变压器等值阻抗与导纳。解:计算变压器阻抗1 串联电阻归算到121kV高

8、电压侧归算到10.5kV低压侧:2串联电抗3励磁回路并联导纳电导:电纳:a等效参数在高压侧b等效参数在低压侧a等效参数在高压侧;b等效参数在低压侧图2-24 例2-3变压器等值电路2.3.3三绕组变压器三绕组变压器等值电路中的参数计算原如此与双绕组变压器的一样,等值电路如图2-25所示,下面分别确定各参数的计算公式。图2-25 三绕组变压器等值电路1.电阻我国目前生产的变压器三个绕组的容量比按国家标准一般有三种类型:即:第类,100/100/100,三绕组容量都等于变压器的额定容量;第II 类,100/100/50,第三绕组容量仅为变压器额定容量的50%;第III类:100/50/100,第二

9、绕组容量为变压器额定容量的50%。为了确定三个绕组的等值阻抗,要有三个方程,为此需要有三种短路试验的数据。三绕组变压器的短路试验是依次让一个绕组短路,按双绕组变压器来作的。如该变压器三个绕组容量都等于变压器额定容量,属于第类变压器,可由提供的三绕组间的短路损耗,直接按下式求取各绕组的短路损耗。(2-66)(2-67)然后按与双绕组变压器相似的公式计算各绕组的电阻(2-68)如该变压器三个绕组容量不同,即第三绕组容量仅为变压器容量的50%,或第二绕组容量仅为变压器容量的50%,属第II、III类变压器时,如此制造厂提供的短路损耗是一对绕组中容量较小的一方达到它的额定电流,这时,应首先将各绕组间的

10、短路损耗数据归算为额定电流下的值,再运用上述公式求取各绕组的短路损耗和电阻。例如,对100/50/100类型变压器,制造厂提供的短路损耗为,其中是在第二绕组中流过它本身的额定电流,即二分之一变压器额定电流时测得的数据。因此,应首先将它们归算到对应于变压器的额定电流下的短路损耗:(2-69)之后利用以与归算后得到的短路损耗,按式2-682-69计算各绕组电阻短路损耗与等值电阻。有时,三绕组变压器只给出一个最大短路损耗Pkmax,最大短路损耗是指两个100%容量绕组中流过额定电流,另一个100%或50%容量绕组空载时的损耗。由Pkmax可求得两个100%容量绕组的电阻,另一绕组电阻就等于这两个绕组

11、之一电阻的两倍。变压器的设计原如此:按同一电流密度选择各绕组导线截面积计算公式为:(2-70)2.电抗三绕组变压器按其三个绕组排列方式的不同有两种不同结构升压结构和降压结构。升压结构变压器的中压绕组最接近铁芯,低压绕组居中,高压绕组在最外层。降压结构变压器的低压绕组最靠近 铁芯,中压绕组居中,高压绕组仍在最外层。各绕组排列方式虽有不同,但求取两种结构变压器电抗的方法并无不同,即由各绕组两两之间的短路电压、求出各绕组的短路电压,(2-71)(2-72)再按与双绕组变压器相似的计算公式求各绕组的电抗(2-73)应该指出,求电抗和求电阻时不同,无论按新旧标准,制造厂提供的短路电压百分数总是归算到各绕

12、组中通过变压器额定电流的数值。因此,第II、III类变压器对于短路电压不需要再进展归算了。求取三绕组变压器导纳的方法和求取双绕组变压器导纳方法一样。例2-4,一台220/121/10.5kV,120MVA,容量比100/100/50的Y0/Y0/三相三绕组变压器升压型,I0%=0.9,P0=123.1kW,短路损耗和短路电压百分数见下表。试计算励磁支路的导纳,各绕组电阻和等值漏抗。各参数归算到中压侧。 高压-中压高压-低压中压-低压 短路损耗kW660256227未归算到SN短路电压%已归算解:高中低压侧分别编号为1、2、3侧1 励磁支路导纳计算:2 各绕组电阻计算:从而3 各绕组等值漏抗计算

13、:于是结果说明:低压绕组等值电抗呈现负值,由于变压器属降压结构,使得计算得到短路电压百分数为负值,但并不表示这种低压绕组具有容性漏抗。三绕组变压器中压绕组或低压绕组等值电抗为负值是常见现象,近似计算时可取为零。2.3.4自耦变压器自藕变压器可完全等值于普通变压器,如图2-26所示。自藕变压器的短路试验又和普通变压器的一样,自耦变压器的等值电路与参数求取与普通变压器一样,需要说明的是,三绕组自藕变压器的容量归算问题,因三绕组自藕变压器第三绕组的容量总是小于变压器的额定容量SN。而且,制造厂提供的短路试验数据中,不仅短路损耗Pk,甚至短路电压百分数Uk%有时也是未经归算的数值。如需这种归算,由前面

14、,可将短路损耗与短路电压百分数进展归算。a自藕变压器;b等值的三绕组变压器图2-26自藕变压器可完全等值于普通变压器短路损耗折算方法如下:(2-74)短路电压百分数应按下式折算:(2-75)例2-5,一台三相三绕组升压型自藕变压器220/121/10.5kV,120MVA,容量比100/100/50的Y0/Y0/,I0%=0.5,P0=90kW,短路损耗和短路电压百分数见下表。 高压-中压高压-低压中压-低压 短路损耗kW430未归算到SN短路电压%已归算试计算1 励磁支路的导纳,各绕组电阻和等值漏抗,各参数归算到中压侧。2 变压器某一运行方式,高压侧向中压侧输送功率 P1+jQ1=108+j

15、15.4MVA,低压侧向中压侧输送功率P3+jQ3=6+j42.3MVA,中压侧输出功率P2+jQ2=101.8+j40.2MVA,试检查变压器是否过载。解:高中低压侧分别编号为1、2、3侧,该变压器额定容量SN=120MVA,低压绕组额定容量SNN=60MVA,自藕局部变比k12=242/121=2,效益系数k=1-1/2=0.5,公共绕组额定容量SNN=60MVA。变压器参数计算:励磁支路导纳:各绕组电阻:各绕组短路损耗计算,从而各绕组等值漏抗:于是图2-27例2-5变压器等值电路等值电路如图2-27。与例2-4电压等级同容量的三绕组变压器相比,自藕变压器自藕局部电阻为R1+R2=0.11

16、39+0.323=0.437,电抗,X1+X2=4.28+11.33=15.61,上例三绕组变压器R1+R2=0.671,电抗,X1+X2=30.14。可见,采用自藕变压器电阻和漏抗分别减小了34.9%和48.2%。3 负载检查高压侧负载公共绕组负载变压器三侧均未过载,公共绕组过载约15%。2.3.5 变压器的型等值电路前面计算中,将变压器的阻抗折算到高压侧,因此通过计算得到的低压侧电压、电流均为折算到高压侧的数值。假如在变压器电路中增加只反映变比的理想变压器,如此可直接求出低压侧的实际电压、电流数值。对于双绕组变压器,当阻抗归算到高压侧时,等值电路如图2-28所示,忽略导纳支路时,可写出如下等式,图2-28阻抗归算到高压侧图2-29以阻抗形式表

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论