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基于多物理场耦合的变压器内部油流特性分析

发布时间:2020-12-09 15:08
  通过多物理场耦合仿真分析了不同运行工况下变压器内部油流特性,对常用瓦斯保护继电器原理及其误动原因进行介绍,并利用软件对变压器内部铁心、绕组进行建模仿真,分析了变压器内部绕组及铁心的磁场和电磁应力变化、油流变化及出口压力变化。 

【文章来源】:变压器. 2020年08期 第23-28页 北大核心

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

基于多物理场耦合的变压器内部油流特性分析


BF型双浮球气体继电器结构

流程图,流程图,变压器,运行工况


本文中笔者主要针对外部故障和空载合闸引起的穿越性电流冲击变压器时气体继电器误动的机理开展分析。图2为所提出的多物理场耦合仿真分析的流程。首先建立变压器的三维仿真模型,采用ANSYS Maxwell 3D软件,利用有限元分析法进行电磁场仿真计算,得到变压器不同运行工况下的电磁场分布和绕组电磁应力变化。然后根据绕组电磁应力的变化,采用流体力学计算软件ANSYS Fluent,利用有限容积法计算得出变压器不同运行工况下油箱内的绝缘油压力、油流速度等油流场分布情况。最后通过分析变压器不同运行工况下油箱出口油流的特点提取特征量,所得特征量可为区分变压器区内、外故障提供依据,从而在一定程度上降低重瓦斯保护误动的风险。

电路图,变压器,简化模型,触发开关


图4中,Sv1为电压源,L1和R1分别为一次侧输电线电感和电阻,LWinding1和LWinding2分别表示变压器一、二次侧绕组,L2、R2为二次侧恒定阻抗模型表示的负载,i1、i2、v1和v2分别表示一、二次侧电流、电压测量值,Pulse为触发脉冲,Switch表示触发开关,其断开时变压器正常运行,触发闭合时即可模拟短路故障。图4 外接电路图

【参考文献】:
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本文编号:2907059

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