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        基于PSCAD的變壓器直流偏磁特性的研究

        2019-04-04 00:55:30蔡盛
        科學(xué)與財富 2019年4期
        關(guān)鍵詞:仿真變壓器

        蔡盛

        摘 要: 直流偏磁現(xiàn)象是變壓器的一種不正常的運行狀況,這種不正常的情況對于變壓器是極為不利的。如果在變壓器中加上含有直流成分的電流,那么在這種情況下會對變壓器產(chǎn)生較為嚴(yán)重的紊亂甚至可能會出現(xiàn)較大的風(fēng)險。本論文首先會研究直流偏磁產(chǎn)生的原因,然后根據(jù)變壓器的主要參數(shù),利用PSCAD軟件對變壓器直流偏磁進行仿真,由得到的波形圖來分析并說明成因然后進行總結(jié)。

        關(guān)鍵詞: 變壓器;直流偏磁;PSCAD軟件;仿真

        0.引言

        推進更加全面的電力資源整合,要不斷優(yōu)化水電,發(fā)展煤電核電,推進智能電網(wǎng)的建設(shè)。我國大力進行直流輸電。其優(yōu)點為:輸送容量大,線路損耗低,走廊利用率高等等[1]。但是任何事物都不是十全十美的,特高壓直流輸電傳輸也存在一些缺陷和漏洞,主要的缺點是換流裝置較昂貴。直流輸電換流設(shè)備成本相對較高,缺少直流開關(guān)的應(yīng)用。除了裝配換流器的成本較高外,還有在以交流為輸電的電網(wǎng)時,直流電流流過中性點將會導(dǎo)致電網(wǎng)中形成回路,那么對變壓器將會造成嚴(yán)重影響。增加無功功率的損耗時,直流電流將會使接地電極腐蝕等。由于含有直流分量電流的因素存在,這樣會使變壓器產(chǎn)生不容忽視的紊亂狀況[2]。綜上所得,研究變壓器的直流偏磁是十分有價值的,并且對于電力網(wǎng)絡(luò)甚至電力系統(tǒng)的優(yōu)化和改良也都是大有裨益的[3]。

        1.變壓器直流偏磁產(chǎn)生的具體原因

        工作在正常運行狀態(tài)。變壓器工作在鐵心的磁化曲線OA 段。如下圖當(dāng)制造一個性能良好的變壓器時。在一般的情況下,A點要作為一個變壓器運行點。也即變壓器主磁通運行的正常工作點。當(dāng)含有直流分量的電流進入變壓器繞組時。此時出現(xiàn)的直流磁通φ 0和交流磁通φ。這兩者相互疊加。在以上的情況下,勵磁電流波形將會形成以橫軸為中點線的正負(fù)半波不對稱的尖波[4]。

        2.基于PSCAD軟件的直流偏磁仿真

        本論文所研究的變壓器的主要技術(shù)參數(shù)如下:產(chǎn)品型號:ODES-334000/500;額定容量:334000/334000/100000KVA;額定電壓:(505/√3)/(230/ √3±2*2.5%)/36KV;額定電流:1145.6 / 2515.24 / 2777.78 A;空載電流:Io=0. 08%;阻抗電壓(%):HV-MV:20.2? HV-LV:? 66.6 MV-LV:? 39.4;空載損耗:P0=125KW;心柱磁密:1.717T;硅鋼片:27ZDK090;匝數(shù):HV: 419? MV: 347? LV: 99;負(fù)載損耗:440KW;直流電阻:串聯(lián)繞組:0.09847公共繞組:0.05059;聯(lián)結(jié)組號標(biāo)號:Ii 10;冷卻方式:ONAN/ONAF由以上主要技術(shù)參數(shù)可建立仿真模型,如上圖4.1所示。

        3.在PSCAD軟件下變壓器直流偏磁特性仿真

        通過上述由PSCAD軟件建立的模型對變壓器在直流偏磁的情況下進行仿真。這樣可以得到在不同直流偏磁情況下。勵磁電流及磁化曲線特性分別如下圖:

        當(dāng)直流電流為2.0A時,此時從(a)可得到,勵磁電流峰值快接近0.7A;總電流呈現(xiàn)尖波形式,峰值超過1A。在(b)中可得到諧波含量增大。(c)中磁滯回線峰值超過0.6T。

        4.總結(jié)

        綜上由圖以及在直流偏磁是0A時對稱的情況可以得到:(1)在沒有直流偏磁的情況下,變壓器的勵磁電流是關(guān)于橫軸對稱的。(2)在含有直流偏磁的情況下,變壓器的勵磁電流與橫軸不再呈現(xiàn)對稱的關(guān)系,并且勵磁電流中含有奇次諧波。(3)在有直流偏磁的情況下,其直流電流數(shù)值的增大時,各個諧波的含量也在增大。并且其磁滯回線逐漸向一方偏移,且變得逐漸重合在一起最終變得細長。

        參考文獻

        [1] 蒯狄正,萬達,鄒云.直流偏磁對變壓器的影響[J].中國電力,2004,37(8): 41~43.

        [2] 肖華.高壓直流輸電引起的變壓器直流偏磁問題的研究[D]. 西南交通大學(xué), 2010.

        [3] MA Yu-Long,XN Xiao,X Jiang. Optimized Grounding Resistance Configuration against DC Magnetic Bias of Large Capacity Power Transformer. Power System Technology, 2006 , 30 (3) :62~65.

        [4] 何鑫. 變壓器直流偏磁的分析與抑制措施研究.高電壓技術(shù),2015,41(增刊):23~26.

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