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文档简介

潮流反转工况下变压器磁热流多物理场仿真APP一、潮流反转仿真思路潮流反转时会导致变压器低压侧电压抬高,从而形成低压向高压的反向送电,在comsol环境下模拟潮流反转的仿真思路如图1所示。图1.潮流反转仿真思路二、开发需求研发变压器潮流频繁切换运行能力评估数字化平台一套,可以完成220kV及以下主变压器设备电、磁、热等多物理场分布计算和负荷承载力、损耗、热点温升、热寿命损失评估。针对220kV、110kV、35kV变压器实现不同潮流反转程度下电、磁、热等多物理场分布计算与负荷承载力、损耗、热点温升、热寿命损失评估(1)电、磁、热等多物理场分布计算①电场:变压器电场分布图。②磁场:磁场分布。通过电-磁耦合仿真,得到变压器磁通密度分布图、铁芯截面磁通密度方向图。③热场:温度分布。通过前面的电-磁耦合仿真得到变压器铁芯、绕组损耗,将损耗添加到铁芯、绕组作为热源,和变压器油进行流-热耦合仿真,得到变压器温度分布图(可分为变压器整体温度分布图、变压器铁芯温度分布图、变压器绕组温度分布图)。④流场:变压器油流速度分布图。通过流-热耦合仿真得到。(2)负荷承载力、损耗、热点温升、热寿命损失①负荷承载力:Imax式中In为额定电流,θmax为变压器热点温度最大允许值(此处为98℃),ΔθH为热点温度与顶层油温差值,θA为环境温度,Δθ②损耗:变压器铁芯损耗、绕组损耗、总损耗,以及变压器损耗分布图。通过电磁耦合仿真得到的结果,对变压器损耗进行积分得到总的损耗。③热点温升:在流热仿真中变压器运行过程中的温度最大值(热点温度)和环境温度的差值。④热寿命损失:通过得到的热点温度,结合热寿命损失公式,计算得到变压器的相对老化速率。以参考热点温度98℃,得到变压器的相对老化速率:式中θh为变压器的实际热点温度。三、APP整体布局(建议)(1)输入设置①材料设置铁芯电导率:(默认1S/m)绕组电导率(默认4.626e7S/m):硅钢片B-H曲线:②激励设置潮流反转程度(低压侧电压抬高):0%-5%(精度:0.1%)变压器外壳对流换热系数(W/(m2·K)):潮流反转低压侧容性负载电容大小(默认98uH):③求解设置电磁求解设置:步长(默认5e-4s)结束时间(默认0.04s)热流求解设置:步长(默认60s)结束时间(默认9600s)图2.APP概念图④输出图案例(建议)几何模型图网格构建图变压器电场分布图变压器磁通密度分布图

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