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文檔簡介
1、負(fù)載電流諧波分量大和直流偏磁構(gòu)成了換流變壓器非正弦運行條件,兩者均會導(dǎo)致其負(fù)載損耗發(fā)生變化。出廠試驗中諧波負(fù)載電流對負(fù)載損耗的影響予以了考慮,但與實際情況存在一定偏差;對直流偏磁造成的負(fù)載損耗變化則未進行考慮;因此,出廠試驗時測定的負(fù)載損耗不能表征其實際負(fù)載損耗,進而造成換流變壓器現(xiàn)場運行溫升過高。基于此,為準(zhǔn)確確定非正弦電流下的換流變壓器負(fù)載損耗,本文對諧波和直流偏磁條件下負(fù)載損耗特性進行了研究。
針對諧波導(dǎo)致負(fù)載損耗中繞組
2、渦流損耗的變化,本文從磁準(zhǔn)靜態(tài)場方程出發(fā),基于變壓器漏磁分布特點,推導(dǎo)了繞組渦流損耗計算方法,并提出了繞組渦流損耗的頻率特性,即繞組渦流損耗與頻率的平方成正比,同時需乘以一個F(Ka)以表征集膚效應(yīng)的作用。隨后,建立了換流變壓器有限元仿真模型,仿真中對繞組的復(fù)雜的幾何結(jié)構(gòu)和電氣聯(lián)接均予以考慮以實現(xiàn)精確計算渦流損耗;仿真研究結(jié)果表明,F(xiàn)(Ka)表征的頻率特性計算誤差最小,較IEC61378-2和Emanuel推薦的頻率特性更符合實際。最后
3、,對4個模擬線圈的不同頻率下的繞組渦流損耗進行了實驗研究,實驗結(jié)果表明,F(xiàn)(Ka)表征的頻率特性較其他頻率特性更符合實際;同時其適用范圍包括但不限于本文研究的換流變壓器,可推廣至普通的繞組線圈。本文推薦采用F(Ka)對IEC61378-2中規(guī)定的繞組渦流損耗頻率特性進行修正。
針對諧波導(dǎo)致負(fù)載損耗中結(jié)構(gòu)件雜散損耗的變化,本文基于TEAM Problem21變壓器結(jié)構(gòu)件雜散損耗國際基準(zhǔn)模型,對50-2500Hz范圍內(nèi)15個子模型
4、的結(jié)構(gòu)件雜散損耗進行了實驗研究;研究結(jié)果表明,IEC61378-2推薦的頻率特性“結(jié)構(gòu)件雜散損耗與頻率的0.8次方成正比”與實際結(jié)果存在一定偏差,將會造成計算結(jié)果偏小。隨后,基于實驗分析結(jié)果,提出將結(jié)構(gòu)件雜散損耗頻率特性分為導(dǎo)磁和非導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)件兩類;根據(jù)結(jié)構(gòu)件雜散損耗中導(dǎo)磁和非導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)件的損耗占比,提出了采用導(dǎo)磁結(jié)構(gòu)件雜散損耗表征結(jié)構(gòu)件雜散損耗。最后,基于結(jié)構(gòu)件內(nèi)漏磁分布區(qū)域隨頻率的變化特性,提出了結(jié)構(gòu)件雜散損耗的頻率特性,即結(jié)構(gòu)件雜散損
5、耗與頻率的1.5次方成正比;根據(jù)本文的實驗結(jié)果對該頻率特性進行了驗證分析。
針對直流偏磁導(dǎo)致的負(fù)載損耗變化,分析了直流偏磁導(dǎo)致負(fù)載損耗變化的機理;直流偏磁導(dǎo)致勵磁電流幅值增大和波形畸變,進而造成空載漏磁幅值增大和波形畸變,最終使得空載漏磁在繞組和結(jié)構(gòu)件中感應(yīng)的渦流損耗增大至不可忽略的量級。隨后,對BK-1000VA變壓器進行了直流偏磁條件下?lián)p耗特性的實驗研究,實驗結(jié)果表明,直流偏磁下勵磁電流將會隨著直流偏磁程度的增大而增大,且
6、勵磁電流的高頻分量增加的倍數(shù)更高;分離了變壓器模擬油箱中的雜散損耗,指出直流偏磁條件下模擬油箱中的雜散損耗將出現(xiàn)明顯增大。最后,基于目前無法實測直流偏磁下負(fù)載損耗增量的現(xiàn)狀,提出了一種基于1.1倍過勵磁試驗數(shù)據(jù)的簡便計算方法,用于確定直流偏磁條件下的換流變壓器負(fù)載損耗變化量。
綜合全文結(jié)論,提出非正弦負(fù)載電流下的換流變壓器負(fù)載損耗修正計算方法,對IEC61378-2法進行修正,同時分析不同計算方法造成的負(fù)載損耗差異。隨后,實測
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