基于串联电阻的特高压变压器空载直流偏磁计算
本文关键词:基于串联电阻的特高压变压器空载直流偏磁计算 出处:《电工技术学报》2017年08期 论文类型:期刊论文
更多相关文章: 特高压变压器 直流偏磁 场路耦合 串联电阻 电压补偿
【摘要】:利用变压器时域场路耦合模型,计算单相特高压自耦变压器的空载直流偏磁特性。通过增加串联电阻值,提高计算电流中直流分量的计算精度。根据不同串联电阻值时的计算分析,得到串联电阻的取值范围。增加串联电阻,改变电路结构,通过电压补偿的迭代仿真计算,可有效消除增大串联电阻值导致的电流计算偏差。求解瞬态电流的四阶龙格库塔法,一次斜率计算,对应一次磁场求解电感计算。适当减小步长,有利于提高计算电流中直流分量的计算精度,降低串联电阻的取值。在稳定性和精确性分析的基础上,进行特高压变压器不同直流偏磁电流下的空载直流偏磁仿真计算,获得励磁电流波形,并分析了电流的谐波成分。
[Abstract]:Using the time domain transformer field circuit coupling model, calculation of no-load UHV DC single-phase autotransformer bias characteristic. By increasing the series resistance, improve the calculation precision of the DC component of current. According to the analysis of different series of resistance calculation value, get the range of series resistance. Increasing the series resistance, changing the circuit structure, through the iterative simulation of voltage compensation calculation, which can effectively eliminate the increase of calculation deviation of series resistance leads to a current. The four order Runge Kutta method to solve the transient current, a slope calculation, corresponding to a magnetic field calculation. Solving the electric sense of decreasing step, is conducive to improve the calculation accuracy of DC component of current, reduce the value of the series resistance. Based on analyzing the stability and accuracy of the calculation, the no-load DC UHV Transformer DC magnetic bias current bias under simulation, obtain excitation The current waveform is analyzed and the harmonic components of the current are analyzed.
【作者单位】: 华北电力大学高电压与电磁兼容北京市重点实验室;山东电力设备有限公司;
【基金】:国家重点研发计划项目(2016YFC0800103) 国家自然科学基金(51577060) 中央高校基本科研业务费专项资金(JB2014177)资助项目
【分类号】:TM41
【正文快照】: 0引言近年来,随着我国电力需求的迅速增长,特高压输电因输电距离远、容量大、损耗低、占地面积小等显著优势成为解决我国电网和能源发展难题的重要选择[1],特高压变压器是特高压输电系统的关键设备之一,它的安全稳定运行直接关乎特高压输电系统的安全性。特高压变压器多采用自
【参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 胡静竹;刘涤尘;廖清芬;晏阳;梁姗姗;;基于有限元法的变压器电磁振动噪声分析[J];电工技术学报;2016年15期
2 刘连光;秦晓培;葛小宁;;基于U-I曲线的单相自耦变GIC无功损耗算法[J];电力自动化设备;2015年12期
3 陈志伟;白保东;陈德志;赵晓旋;;电力变压器直流偏磁现象形成机理及一种抑制措施的研究[J];电工技术学报;2015年14期
4 赵志刚;程志光;刘福贵;刘洋;刘兰荣;汪友华;杨庆新;;基于漏磁通补偿的导磁钢板直流偏磁杂散损耗特性模拟[J];电工技术学报;2015年08期
5 赵小军;张晓欣;李慧奇;祝全乐;;基于谐波平衡法的变压器直流偏磁电路-磁路频域耦合模型[J];电工技术学报;2014年09期
6 潘超;王梦纯;杨德友;蔡国伟;;变压器三维电磁场有限元计算问题的研究[J];东北电力大学学报;2014年02期
7 潘超;王泽忠;李海龙;刘连光;张科;郭若颖;;基于瞬态场路耦合模型的变压器直流偏磁计算[J];电工技术学报;2013年05期
8 刘振亚;;中国特高压交流输电技术创新[J];电网技术;2013年03期
9 刘渝根;冷迪;田资;成文杰;;基于ANSYS Maxwell的750kV自耦变压器直流偏磁仿真[J];高电压技术;2013年01期
10 王泽忠;潘超;周盛;刘连光;;基于棱边有限元的变压器场路耦合瞬态模型[J];电工技术学报;2012年09期
相关硕士学位论文 前1条
1 张婕;特高压变压器涌流识别及直流偏磁对其影响研究[D];华北电力大学;2012年
【共引文献】
相关期刊论文 前10条
1 殷桂梁;伍麒伊;;基于UKF和IGG改进聚类算法的特高压交流输电线路参数辨识[J];电工电能新技术;2017年06期
2 王泽忠;谭瑞娟;李书连;王欢;杜建平;;基于动态电感-励磁电流曲线的特高压变压器空载直流偏磁计算[J];电工技术学报;2017年10期
3 李静;罗雅迪;郎燕生;路轶;张国芳;;面向统一计算分析的互联大电网一体化节点支路计算模型服务[J];电网技术;2017年05期
4 杨培宏;刘连光;刘春明;郑许朋;冯士伟;;地磁暴引起电网电压波动抑制策略[J];高电压技术;2017年05期
5 王泽忠;谭瑞娟;臧英;杨箫箫;周训通;;基于串联电阻的特高压变压器空载直流偏磁计算[J];电工技术学报;2017年08期
6 刘文娟;潘超;米俭;;永磁式同步电机热分析研究综述[J];东北电力大学学报;2017年02期
7 刘俊;郭瑾程;魏占宏;方万良;侯俊贤;项祖涛;;频变输电线路模型中的低阶拟合方法[J];电网技术;2017年04期
8 董晓虎;雷成华;李荣超;姜岚;张宇娇;杨骐;;1000 kV南荆一回管型硬跳线屏蔽环脉动风振分析[J];水电与新能源;2017年03期
9 张勇军;李钦豪;刘轩;;特高压交流电网的无功电压控制[J];电力系统自动化;2017年05期
10 赵欣;李强;叶红枫;山江川;刘念;王贺新;;500kV变压器直流偏磁下的铁心损耗分析研究[J];电测与仪表;2017年05期
相关硕士学位论文 前1条
1 郭振;特高压变压器继电保护关键问题的研究[D];华北电力大学;2015年
【二级参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 潘超;王梦纯;蔡国伟;姜言金;李铁峰;;变压器直流偏磁场路耦合计算中的磁化曲线拟合[J];电力自动化设备;2014年04期
2 白保东;赵晓旋;陈德志;王佳音;李宝鹏;;基于J-A模型对直流偏磁条件下变压器励磁电流的模拟及实验研究[J];电工技术学报;2013年S2期
3 白保东;刘闯;王佳音;;直流偏磁下变压器振动的仿真及实验研究[J];电工技术学报;2013年S2期
4 董霞;刘志珍;;三相变压器直流偏磁仿真分析[J];电力自动化设备;2013年07期
5 周兵;裴春明;倪园;张建功;;特高压交流变电站噪声测量与分析[J];高电压技术;2013年06期
6 陈玉红;王立忠;洛君婷;孟庆民;;变压器噪声的有限元辅助算法[J];变压器;2013年06期
7 祝丽花;杨庆新;闫荣格;张献;;考虑磁致伸缩效应电力变压器振动噪声的研究[J];电工技术学报;2013年04期
8 郭秀英;刘洪伟;徐中海;;广义Hamilton系统的Mei对称性与守恒量[J];东北电力大学学报;2013年Z1期
9 郭子政;胡旭波;;应力对铁磁薄膜磁滞损耗和矫顽力的影响[J];物理学报;2013年05期
10 徐飞;史黎明;李耀华;;异步电机在线参数观测及损耗控制策略[J];中国电机工程学报;2013年06期
相关硕士学位论文 前8条
1 肖华;特高压直流输电引起的变压器直流偏磁问题的研究[D];西南交通大学;2010年
2 刘宗伟;变压器中性点直流偏磁的抑制[D];沈阳工业大学;2010年
3 刘宇;特高压变压器主保护及工程应用研究[D];华北电力大学(北京);2009年
4 薛炳磊;1000kV特高压线路继电保护特殊问题的分析与研究[D];山东大学;2009年
5 许云雅;变压器励磁涌流与和应涌流的分析研究[D];华北电力大学(北京);2008年
6 尉建娥;基于波形对称原理的变压器差动保护研究[D];华北电力大学(河北);2006年
7 王倩;直流输电及磁暴引起的变压器直流偏磁问题的研究[D];华北电力大学(北京);2006年
8 陈军;基于波形不对称系数的新型变压器差动保护[D];天津大学;2005年
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 叶舟;韩培德;邢宇鹏;梁鹏;范玉洁;胡少旭;;电致荧光成像表征串联电阻分布[J];现代科学仪器;2013年04期
2 蔡世俊;背面点接触高效太阳电池的背电场与串联电阻[J];太阳能学报;1997年01期
3 陈宁;张丽英;张耀中;王艳芳;吴春健;黄建华;张亚非;;银浆中的玻璃粉对晶硅太阳电池串联电阻的影响[J];电子工艺技术;2011年03期
4 蔡世俊;背面点接触高效太阳电池的背电场与串联电阻[J];电子器件;1996年02期
5 王士和;;对提高直流电磁开关返回系数的方法—串联电阻法和双线圈换接法的理论分析[J];大连铁道学院学报;1984年02期
6 孔凡建;段永波;严荣飞;;晶体硅组件的串联电阻损失及改善[J];太阳能学报;2012年01期
7 魏晋云;太阳电池效率与串联电阻的近似指数关系[J];太阳能学报;2004年03期
8 万松;徐林;刘锋;胡军;;一种适用于太阳模拟器的太阳电池串联电阻提取算法[J];太阳能学报;2013年04期
9 王军;王鹤;杨宏;张伶;;太阳电池串联电阻的一种精确算法[J];电源技术;2008年10期
10 廖志凌;阮新波;;硅太阳能电池串联电阻的一种估算新方法[J];电工技术学报;2008年05期
相关会议论文 前1条
1 许佳雄;耿魁伟;姚若河;;求解太阳能电池串联电阻的新方法[A];薄膜技术高峰论坛暨广东省真空学会学术年会论文集[C];2009年
相关硕士学位论文 前1条
1 何荣华;多晶硅薄膜晶体管的串联电阻模型[D];苏州大学;2013年
,本文编号:1424989
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/1424989.html