亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于諧波損耗的干式變壓器降容研究

        2017-12-20 01:34:10趙莉華馮政松張亞超牛帥杰牛純春
        電測與儀表 2017年6期
        關(guān)鍵詞:渦流損耗雜散基波

        趙莉華,馮政松,張亞超,牛帥杰,牛純春

        (1.四川大學電氣信息學院,成都610065;2.國網(wǎng)重慶市電力公司綦南供電分公司,重慶401420)

        0 引 言

        由于干式變壓器具有抗短路能力強、維護工作量小、運行效率高、體積小、噪音低等優(yōu)點,常用于防火、防爆等性能要求高的場所。隨著對普通配電變壓器性能要求的不斷提高,近年來干式變壓器在普通配電所的應(yīng)用比例越來越大。據(jù)統(tǒng)計,在歐美發(fā)達國家干式變壓器的應(yīng)用比例已占40%~50%,在我國各大中型城市中這一比例也已達到20%~40%,而一線大城市更是達到50%以上[1]。

        大量光伏、風能等分布式電源的接入和非線性用電設(shè)備的廣泛使用,使配電網(wǎng)諧波越來越嚴重,諧波電流給變壓器帶來了更大的損耗[2]。諧波損耗使變壓器繞組和鐵芯發(fā)熱增加,溫升更高,使變壓器絕緣水平下降更快,降低變壓器壽命,甚至引起電網(wǎng)安全事故。為了保證變壓器正??煽窟\行,必須降低變壓器的負載容量,實現(xiàn)變壓器降容運行。

        對于變壓器諧波損耗的計算方法,國內(nèi)外學者作了大量研究,提出了各種方法,主要有等值法[3-4]、曲線擬合法[5]、引入交流電阻系數(shù)[6-7]等。對于變壓器降容率的研究,文獻[8]采用相電流有效值除以峰值再乘1.414來計算降容系數(shù),這種方法計算結(jié)果較為粗略。文獻[9-10]分別利用諧波K系數(shù)和諧波損耗因子以及變壓的鐵芯損耗和雜散損耗計算降容率,計算時需要已知繞組的直流電阻和渦流電阻,這些電阻的得到較為困難。

        本文同時考慮變壓器繞組在高頻交流作用下的集膚效應(yīng)和鄰近效應(yīng),利用IEEE Std C57.110中的繞組渦流諧波損耗因子、雜散諧波損耗因子,在此基礎(chǔ)上,引入了繞組電阻諧波損耗因子,計算因諧波電流引起的附加損耗。在計算變壓器最大負荷電流值時,同時考慮諧波繞組電阻損耗和渦流損耗,得到不同電流畸變情況下干式變壓器允許通過的最大負荷電流及變壓器所需降低的負載容量。

        1 干式變壓器諧波損耗的計算

        變壓器在運行過程中的損耗主要包括繞組電阻產(chǎn)生的銅耗PCu、鐵芯的鐵耗PFe和漏磁在鐵芯、夾件引起的雜散損耗POSL。銅耗又分為繞組的電阻損耗PR、漏磁在繞組導線內(nèi)引起的繞組渦流損耗 PEC。PEC、POSL、PR的大小均與繞組電流有關(guān),為變壓器的負載損耗[11];鐵耗的大小只與電源電壓有關(guān),與繞組電流無關(guān),為變壓器的空載損耗。

        一般情況下,電網(wǎng)電壓滿足公用電網(wǎng)諧波電壓標準[12-13],可不考慮電網(wǎng)電壓畸變。鐵耗只與電壓相關(guān),幾乎不受諧波電流的影響,且額定負載下運行的變壓器鐵耗占總損耗的比例很低。所以,討論額定負載條件下諧波電流引起的變壓器損耗時,忽略鐵耗。諧波電流作用下干式變壓器的負載損耗PFL簡化為:

        式中PR為繞組的電阻損耗;PEC為繞組渦流損耗;POSL為其他雜散損耗。

        1.1 諧波電流作用下的渦流損耗和雜散損耗

        諧波電流作用下繞組的渦流損耗PEC和變壓器的雜散損耗POSL,可以根據(jù)IEEE Std C57.110中定義的繞組渦流諧波損耗因子FHL-EC和雜散諧波損耗因子FHL-OSL進行計算。繞組渦流諧波損耗因子FHL-EC和雜散諧波損耗因子FHL-OSL計算公式分別為:

        式中n為諧波電流次數(shù);nmax為最高次諧波電流次數(shù);I1為基波電流有效值;In為n次諧波電流有效值;I為電流有效值。

        考慮諧波電流情況下的繞組渦流損耗PEC和雜散損耗POSL為:

        式中 PEC-S為工頻下繞組的渦流損耗;POSL-S為工頻下的雜散損耗。PEC-S和POSL-S可根據(jù)以下公式計算得到:

        式中PEC-R為變壓器額定運行狀態(tài)下繞組的渦流損耗;POSL-R為變壓器額定運行狀態(tài)下的雜散損耗;In為第n次諧波電流的有效值;IR為變壓器的額定電流。

        IEEE Std C57.110中在計算工頻下繞組的渦流損耗與雜散損耗時,以基波電流為基準,公式為:

        式中I1為基波電流的有效值。

        1.2 諧波電流作用下的繞組電阻損耗

        IEEE Std C57.110對于繞組電阻損耗PR的計算未考慮繞組高頻交流下的集膚效應(yīng)[12]和鄰近效應(yīng),其計算公式為:

        式中 I(1)為原邊繞組相電流;I(2)為副邊繞組相電流;R(1)為原邊繞組直流電阻;R(2)為副邊繞組直流電阻。

        值得注意的是,變壓器繞組在高頻交流下會因集膚效應(yīng)[13]和鄰近效應(yīng)使實際電阻較直流電阻增大。且電流頻率越高,集膚效應(yīng)越顯著。因此公式(10)計算得到的繞組電阻損耗并不準確??紤]諧波電流下繞組集膚效應(yīng)的影響,單位長度導體的交流電阻為:

        式中r為導體半徑;σ為導體電導率;δn為n次諧波頻率下的集膚深度。其中:

        式中δ1為基波頻率下的集膚深度;ω為基波電流角頻率;μ為導體的磁導率。由式(11)、式(13)可知,n次諧波電流作用下導體的電阻值為基波電流時電阻值倍,顯然諧波對繞組的電阻有較大影響。

        當存在諧波時,變壓器的繞組電阻損耗PR計算公式如下:

        式中 PR為變壓器繞組電阻損耗;n為諧波次數(shù);In(1)為一次繞組諧波電流;In(2)為二次繞組諧波電流;Rn(1)為 n次諧波電流作用下一次繞組電阻;Rn(2)為 n次諧波電流作用下二次繞組電阻。

        由上式可知諧波下變壓器繞組電阻損耗與諧波電流值和諧波下繞組的交流電阻成正比。結(jié)合公式(14)和n次諧波電流作用下變壓器繞組的電阻值與基波電流時電阻值的關(guān)系可得到:

        式中 I1(1)為一次繞組基波電流;I1(2)為二次繞組基波電流;R(1)為基波作用下一次繞組的電阻值;R(2)為基波作用下二次繞組的電阻值。

        根據(jù)一、二次側(cè)電流與繞組匝數(shù)的關(guān)系:

        式中 n為諧波次數(shù),n=1,2,….,nmax。

        將式(16)、式(17)帶入式(15)可得:

        I1(1)、I1(2)分別為一、二次繞組基波電流,R(1)、R(2)為基波作用下一、二次繞組的電阻值。令:

        式中PR-FW為基波作用下繞組的電阻損耗。

        故式(18)可簡化為:

        值得注意的是,干式變壓器常作配電變壓器,諧波通常是由低壓側(cè)的非線性負荷引入的,經(jīng)過變壓器后,到高壓側(cè)諧波含量明顯降低[7?。所以本文只考慮負載側(cè)即二次側(cè)的諧波情況,故式(20)中用In和 I1代替了式(18)中的 In(2)和 I1(2)。式(20)是以基波情況下變壓器模型為基準,綜合考慮諧波情況下集膚效應(yīng)與鄰近效應(yīng)、繞組電阻與基波電流下電阻的關(guān)系,得到的諧波情況下繞組電阻損耗。根據(jù)式(20),類似IEEE Std C57.110中渦流諧波損耗因子FHL-EC和雜散諧波損耗因子FHL-OSL的定義方法,定義繞組電阻諧波損耗因子FHL-R為:

        基波電流下繞組的電阻損耗PR-FW可根據(jù)變壓器繞組額定電阻損耗求得。

        式中PR-R為變壓器額定繞組電阻損耗。因此求出繞組電阻諧波損耗因子,根據(jù)繞組電阻諧波損耗因子和額定繞組電阻損耗,即可求出諧波情況下的繞組電阻總損耗,不需要知道繞組直流電阻、渦流電阻等。

        綜上所述,可得諧波電流下變壓器總損耗為:

        由式(23)可知,已知變壓器額定運行條件下繞組電阻損耗、渦流損耗及雜散損耗,根據(jù)繞組電阻諧波損耗因子、繞組渦流諧波損耗因子和雜散諧波損耗因子,便可計算變壓器在諧波電流下的負載損耗。一般來說,額定運行情況下,負載損耗中繞組電阻損耗約為80%,雜散損耗約為20%。對于干式變壓器,渦流損耗約為雜散損耗的67%[14-15]。所以干式變壓器的各種額定損耗可用下面公式簡化計算:

        式中PFL-R為變壓器額定運行狀態(tài)下的負載損耗。

        在求解繞組電阻諧波損耗因子、繞組渦流諧波損耗因子和雜散諧波損耗因子時需要利用通過變壓器的電流的總畸變率(Total Harmonic Distortion,THD),其定義如下:

        式中IHD為各次諧波電流有效值之和。

        2 最大負荷電流及降容率的計算

        變壓器在諧波電流情況下,繞組渦流損耗和繞組電阻損耗增加,使繞組發(fā)熱增加,引起變壓器溫度升高,加速變壓器絕緣老化,縮短變壓器壽命。國外的專家學者針對這一問題引入了諧波損耗K系數(shù),IEC等相關(guān)國際組織對其定義如下:

        根據(jù)諧波損耗K系數(shù)的定義,歐美國家研制生產(chǎn)了專門應(yīng)用于不同諧波環(huán)境下的K系數(shù)電力變壓器[16]。實際應(yīng)用時,根據(jù)諧波含量的情況,計算相應(yīng)的K值,選取對應(yīng)的K系數(shù)變壓器。目前國內(nèi)尚未研發(fā)出此類變壓器,為了確保電力變壓器在諧波環(huán)境中繞組溫升不超過額定條件,需要以諧波條件下的功率損耗不大于額定工況下的功率損耗為條件,確定變壓器在該諧波條件下的最大負荷電流,再利用最大負荷電流確定電力變壓器需要降低的負載容量,即實現(xiàn)變壓器降容運行。

        2.1 最大負荷電流的計算

        由式(1)知變壓器額定負載損耗由額定繞組電阻損耗、額定渦流損耗及額定雜散損耗組成。由于雜散損耗為漏磁在鐵心、夾件引起的損耗,所以一般可以忽略其在繞組上引起的溫升[15]。所以文獻[16]中提出了基于繞組電阻渦流損耗因子和額定條件下變壓器的繞組電阻損耗、繞組渦流損耗計算最大負荷電流Imax,公式為:

        式(28)中未考慮諧波條件下繞組電阻的損耗,得到的最大負荷電流有一定的誤差。同時考慮諧波下繞組電阻損耗和繞組渦流損耗,最大負荷電流的計算公式為:

        2.2 降容率的計算

        為了確定變壓器在諧波條件下的降容率Rcr,引入變壓器系數(shù)K′,用來表征變壓器在諧波條件下所需降低負載容量的幅度[17],即降容系數(shù)。歐洲標準EN 50464-3,2007中對變壓器降容系數(shù)K′作出了定義,公式為 :

        式中e為基波下渦流損耗與電阻損耗比值;q由繞組類型決定,典型值取1.5~1.7;I為電流有效值。由于基波電流下的渦流損耗與電阻損耗需要試驗得到,所以利用上式求取降容系數(shù)比較困難。

        工程上常利用諧波損耗K系數(shù)計算變壓器的降容系數(shù)K′,公式為:

        式中 a=1.15、b=0.15為經(jīng)驗值。由于采用經(jīng)驗值計算,所以得到的諧波條件下變壓器降容系數(shù)有較大誤差。

        為了準確計算干式變壓器在諧波條件下的降容率Rcr,可利用最大負荷電流Imax及變壓器的額定參數(shù)先計算降容系數(shù)[18?,公式為:

        式中SR為變壓器額定容量;UR為額定電壓;S為諧波條件下變壓器運行容量;Urms為諧波條件下變壓器電壓有效值。

        所以,諧波條件下變壓器降容率計算公式為:

        3 計算與分析

        以某校開關(guān)站的1#變壓器為例,該開關(guān)站主要對教學樓及周圍學生活動設(shè)施供電。開關(guān)站的1#變壓器型號為SCB10-1000/10,其參數(shù)如表1所示。

        表1 SCB10-1000/10變壓器主要技術(shù)參數(shù)Tab.1 Transformer parameters

        變壓器低壓側(cè)基波電流為1 415.8 A,諧波條件下變壓器低壓側(cè)電壓有效值為382.56 V。利用本文提出的方法和IEEE.C57中的方法計算不同電流畸變率下變壓器繞組電阻損耗和總負載損耗,結(jié)果如表2所示。利用MATLAB得到相應(yīng)擬合曲線圖,如圖1、圖2所示。

        表2 不同畸變率時變壓器繞組電阻損耗和負載損耗Tab.2 Variation ofwinding resistance loss and load losswith different harmonic current ratio

        圖1 繞組電阻損耗與畸變率的關(guān)系Fig.1 Relationship of the winding resistance loss and distortion ratio

        圖2 負載損耗與畸變率的關(guān)系Fig.2 Relationship of the load loss and distortion ratio

        從圖1和圖2可以看出:基波電流有效值一定,電流畸變率增加,變壓器負載損耗增大。電流畸變率較低時,IEEE方法和本文方法計算得到的繞組電阻損耗值相差較?。浑娏骰兟瘦^高時,兩種方法計算得到的損耗值相差較大。這是因為交流頻率越高,繞組間集膚效應(yīng)和鄰近效應(yīng)越強。

        利用表1可得到變壓器低壓側(cè)額定電流為1 443.4 A。分別采用式(24)和式(25)計算變壓器在不同畸變率時所允許通過的最大負荷電流。結(jié)果如表3所示,畸變率與最大負荷電流的的關(guān)系如圖3所示。

        表3 不同諧波畸變率時變壓器允許通過最大負荷電流Tab.3 Transformer allows themaximum load current with different harmonic distortion ratios

        圖3 最大負荷電流與畸變率的關(guān)系Fig.3 Relationship of themaximum load current and distortion ratio

        從圖3可以看出:電流畸變率較低時,采用只考慮繞組渦流損耗最大負荷電流計算方法和采用同時考慮繞組繞組電阻損耗與渦流損耗最大負荷電流計算方法,所計算得到的變壓器最大負荷電流值無明顯差別;電流畸變率較高時,兩種方法計算結(jié)果有明顯差異。所以在變壓器電流畸變嚴重時,需同時考慮繞組渦流諧波損耗和繞組電阻諧波損耗,變壓器所允許的最大負荷電流值減小。

        利用表3中的最大負荷電流和變壓器低壓側(cè)電壓有效值382.56 V,可計算變壓器在電流不同畸變率下變壓器降容系數(shù)及降容率。降容系數(shù)及降容率與畸變率的關(guān)系如圖4和圖5。

        圖4 降容系數(shù)與畸變率的關(guān)系Fig.4 Relationship of the derating factor and distortion ratio

        圖5 降容率與畸變率的關(guān)系Fig.5 Relationship of the derating factor and distortion ratio

        從圖4和圖5可以看出:變壓器運行在電流畸變情況下,降低的負載容量隨電流畸變率增大不斷增加。當畸變率在10%~40%范圍內(nèi)時,變壓器以較快的速率降低負載容量。當畸變率高于60%后,負載容量降低速率較為平緩。此外,當電流畸變率達到60%時,變壓器負載容量應(yīng)降低50%,變壓器帶負載能力顯著下降。

        4 結(jié)束語

        本文同時考慮高頻交流下變壓器繞組集膚效應(yīng)和鄰近效應(yīng),基于繞組渦流諧波損耗因子、雜散諧波損耗因子和繞組電阻諧波損耗因子準確計算諧波情況下干式變壓器的負載損耗。由于諧波會帶來變壓器的附加損耗,使變壓器溫升升高,為了保證變壓器安全運行,則必須降低變壓器允許通過的最大負荷電流,即變壓器需降容運行。

        通過不同電流畸變情況下最大負荷電流的計算,得到畸變率與最大負荷電流之間的變化關(guān)系曲線,在此基礎(chǔ)上,得到電流畸變率與變壓器降容率的關(guān)系。計算結(jié)果表明,電流諧波畸變率對干式變壓器最大負荷電流及干式變壓器的帶負載能力有很大影響,當畸變率達到60%時,干式變壓器的帶載能力減小一半。

        猜你喜歡
        渦流損耗雜散基波
        電流諧波對永磁體渦流損耗的影響
        輻射雜散騷擾測量不確定度的評定
        無線電發(fā)射設(shè)備雜散發(fā)射的測試方法探討
        基于FreeRTOS操作系統(tǒng)的地鐵雜散電流監(jiān)測系統(tǒng)
        基于跟蹤微分器的基波測量方法研究
        基于多尺度形態(tài)學和Kalman濾波的基波分量提取
        電測與儀表(2016年5期)2016-04-22 01:13:44
        基于IEC62053-24靜止式基波頻率無功電能表標準對提高無功補償效果的作用
        電測與儀表(2016年9期)2016-04-12 00:29:58
        利用基波相量變化率的快速選相方法
        城市軌道交通線路雜散電流監(jiān)測系統(tǒng)研究
        一種新的降低渦流損耗的磁鋼分段方式
        夹得好湿真拔不出来了动态图| 亚洲免费无毛av一区二区三区| 麻豆av毛片在线观看| 亚洲AV无码一区二区一二区教师| 久久伊人精品只有这里有| 在线中文字幕一区二区| 国产乱妇无乱码大黄aa片| 亚洲不卡中文字幕无码| 九月色婷婷免费| 中国男女黄色完整视频| 久久无码潮喷a片无码高潮| 激情航班h版在线观看| 综合精品欧美日韩国产在线| 国产精品污一区二区三区在线观看 | 中文字幕人妻乱码在线| 国产精品无码翘臀在线观看| 天天弄天天模| 欧洲一区在线观看| 亚洲性感毛片在线视频| 精品国产一区二区三区三| 欧美性猛交xxxx三人| 国产精品99久久免费| 99久久久精品国产性黑人| 一区二区三区日本伦理| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 日本高清不卡二区| 午夜一区二区三区在线视频| 中文字幕日韩精品人妻久久久| 中国少妇×xxxx性裸交| 久久久久亚洲精品天堂| 亚洲AV无码一区二区三区性色学| 人妻1024手机看片你懂的| 欧美 日韩 人妻 高清 中文| 免费人成年小说在线观看| 亚洲中文字幕乱码免费| 99蜜桃在线观看免费视频| 国产老熟女网站| 国产精品无码专区视频| 国产粉嫩美女一区二区三| 日本女优中文字幕在线播放| 欧美性xxxx极品高清|