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非晶合金配电变压器抗短路能力的研究

发布时间:2021-07-13 05:02
  随着全球能源供应紧缺问题的出现,节能型经济社会制度的普及,具备良好节能特性的非晶合金配电变压器近年来大量投入到电网运行中,成为了电力系统中不可或缺的一部分,但是由于其抗短路能力差,导致了变压器事故频频发生,影响电网的正常运行,因此对于非晶合金配变的抗短路能力进行研究和分析势在必行。首先,本文汇总了近几年非晶合金配变在突发短路试验中的试验情况,分析了非晶合金配变因抗短路能力不足引起的故障模式,对比了非晶合金配变与硅钢配变在材料特性、物理特性和结构上的差异。针对原有的圆形绕组短路阻抗计算方法不适用于非晶合金配变矩形绕组结构的情况,提出基于“磁路法”的短路阻抗计算方法,并与现有的“能量法”进行对比分析,便于求解得到更加精确的短路电流,从而得到更可靠的抗短路能力分析结果。其次,在辐向稳定性分析上,利用ANSYS仿真软件建立简化后的非晶合金配变压三维实体模型,再进行“磁-结构”多物理场耦合计算,得到绕组的漏磁场分布和绕组应力分布规律。由于矩形绕组结构的应力分布不均匀,绕组圆角处受到的应力大于两直边,因此本文提出辐向应力优化模型,通过优化圆角处的应力使绕组各区域受力更加均匀,然后再将优化后的结果与... 

【文章来源】:广东工业大学广东省

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

非晶合金配电变压器抗短路能力的研究


图1-1两批次非晶合金配变不合格项目试验占比Fig.1-1Proportionoftwobatchesofunqualifiedamorphousalloyblendingprojecttests

辐向力,翘曲,绕组,配变


广东工业大学硕士学位论文非晶合金变压器对于电网的节能效益非常明显,制造成本与传统的硅钢变压器,各项性能和指标都能达到国家标准,应是当前能够代替硅钢变压器的最好的选是其抗短路能力差是导致变压器故障的主要原因,尤其是产量大、应用范围广、在 6300kVA 以下且电压等级在 10kV~35kV 之间的中小型配电变压器(简称非晶合变)。据广东省某检测机构统计,2012 年南网抽检的两批次 630kVA 的非晶合金配变项目试验情况统计结果(见图 1-1)可知[3],非晶合金配变试验合格率分别为 13 69.0%,其中不合格配变中有些是单个项目不合格,有些是多个项目不合格,而路试验项目不合格的配变高达 82.7%和 56.3%,可见非晶合金配变抗短路能力有待。非晶合金配变故障多数是短路导致,故障类型绝大多数表现为绕组轴辐向失稳出现绕组导线翘曲变形、坍塌、断裂等现象;

磁场分布,倾斜模,绕组,抗短路能力


图 1-3 层式绕组中的半倾斜模式ig.1-3 Half-tilt mode in the layer wind图 1-4 垫块弯曲导致绕组发生形变ending the block causes the winding抗短路能力一直是当前的技术力不均,易引发轴向失稳和辐磁场分布、绕组受力等影响抗构”耦合模型,分析漏磁场和应对轴向失稳问题,通过计算非

【参考文献】:
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硕士论文
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[7]非晶合金铁心电力变压器节能效果的研究[D]. 蔡斌.上海交通大学 2011
[8]电力变压器绕组短路电动力的计算[D]. 焦立阳.沈阳工业大学 2009
[9]大型电力变压器绕组短路强度计算与分析[D]. 刘爽.沈阳工业大学 2007



本文编号:3281403

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