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        復(fù)合電能質(zhì)量下干式變壓器壽命的相關(guān)問題分析*

        2021-05-02 12:52:16尤飄飄顧勝堅(jiān)任克宇
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2021年12期
        關(guān)鍵詞:干式溫度場三相

        尤飄飄,顧勝堅(jiān),2,任克宇

        (1.上海電力大學(xué) 電子與信息工程學(xué)院,上海 201306;2.杭州錢江電氣集團(tuán),浙江 杭州 311243)

        電能質(zhì)量的長期研究和分析表明,不同電能質(zhì)量問題都會(huì)給電氣設(shè)備,包括變壓器帶來不同程度的額外能耗。國家標(biāo)準(zhǔn)定義的電能質(zhì)量指標(biāo)包括電壓暫降、電壓暫升、電壓中斷、諧波、三相不平衡、電壓波動(dòng)與閃變、頻率偏差、電壓偏差,前四個(gè)發(fā)生最多,占電能質(zhì)量投訴的百分之八十以上[1]。目前,國內(nèi)外主要研究單項(xiàng)電能質(zhì)量指標(biāo)對變壓器的損耗,并取得一定成果,為研究多電能質(zhì)量指標(biāo)復(fù)合情況下變壓器的損耗和溫度場分布奠定了基礎(chǔ)。

        絕緣樹脂熱老化是影響干式變壓器使用壽命的主導(dǎo)因素,其中決定絕緣樹脂熱老化的因素包括實(shí)際運(yùn)行中所處的熱環(huán)境和所承受負(fù)載的多少,前者起到?jīng)Q定性作用。目前,現(xiàn)有的文獻(xiàn)缺少研究復(fù)合電能質(zhì)量對干式變壓器熱性能特征表現(xiàn)分析,并且缺少使用壽命研究。變壓器的損耗轉(zhuǎn)化為熱量,傳遞到絕緣系統(tǒng)后開始化學(xué)反應(yīng),就慢慢改變絕緣材料的分子結(jié)構(gòu),若絕緣材料失效,意味著變壓器壽命終結(jié)。隨著沖擊性、非線性負(fù)荷的廣泛應(yīng)用以及低壓配電網(wǎng)中大量單相負(fù)荷的使用,諧波、三相不平衡等電能質(zhì)量問題日益突出,同時(shí)并存時(shí),引起的熱損耗占變壓器附加損耗很大比重。若變壓器在負(fù)載率較大且三相不平衡度較高時(shí),容易出現(xiàn)單相過載倍數(shù)較大,繞組熱點(diǎn)溫度超過其允許的最大溫度,諧波大大增加變壓器整體溫度的現(xiàn)象。

        因此,本文闡述基于在Simulink 建立仿真平臺(tái),介紹變壓器在三相不平衡和諧波指標(biāo)下的綜合損耗計(jì)算過程,再利用有限元仿真平臺(tái)建立三維實(shí)體模型,數(shù)值計(jì)算復(fù)合電能質(zhì)量指標(biāo)下的溫度場和熱點(diǎn)溫度,以及變壓器使用壽命研究,為變壓器健康狀態(tài)的監(jiān)測與設(shè)計(jì)提供參考,切實(shí)保障電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性具有理論研究和現(xiàn)實(shí)意義。

        1 復(fù)合電能質(zhì)量下變壓器溫度場理論分析

        變壓器發(fā)熱主要由高、低壓繞組和鐵芯上的損耗引起,溫度場仿真時(shí)的繞組損耗與鐵芯損耗值即為對應(yīng)部件的熱載荷值。在Simulink 中搭建仿真模型如圖1 所示,以A、B、C 三相負(fù)荷設(shè)置部分模擬三相不平衡情況,以二極管整流部分模擬與諧波指標(biāo)復(fù)合后的情況。

        1.1 熱源值計(jì)算

        (1)假設(shè)變壓器各相的不平衡度分別為βA、βB和βC,Dyn11 變壓器各相繞組損耗P′wα為

        其中,Iα(α=A,B,C)為各相電流有效值;Iαv為平均值,Iαv=(IA+IB+IC)/3;RT為變壓器繞組的直流電阻。

        圖1 Simulink 仿真模型

        圖2 樹脂澆筑式干式變壓器整體圖與剖面圖

        (2)在IEC 61378-2 方法的基礎(chǔ)上,測量工頻下的負(fù)載損耗P1、繞組中的渦流損耗PEC.1和鐵芯的雜散損耗POSL.1,各次諧波損耗為:

        其中,I1為工頻電流有效值;Ih為第h 次諧波電流的有效值;THDh為第h 次諧波電流畸變率;fh為第h 次諧波頻率;Rh為第h 次諧波下變壓器繞組的等效電阻;PI2R為繞組電阻損耗;PEC為渦流損耗;POSL為鐵芯雜散損耗。

        1.2 溫度場理論

        首先利用ANSYS WORKBENCH 有限元平臺(tái)建立干式變壓器實(shí)體三維模型,如圖2。熱量傳遞包括導(dǎo)熱、對流、換熱這三種基本方式,根據(jù)實(shí)際散熱情況,設(shè)置熱邊界條件是非常重要的過程。最后經(jīng)有限元求解分析,可得到干式變壓器的溫度分布云圖。假設(shè)物質(zhì)的材料屬性不隨溫度發(fā)生變化,控制方程可分別簡化為式(6~8)。

        式中:T 為模型計(jì)算區(qū)域溫度;kx、ky、kz為熱傳達(dá)率在x,y,z 軸的分量;Q 為熱源內(nèi)密度;PV為變壓器熱源部分的損耗;V 為熱源部分的體積;ρ 為物質(zhì)密度;c 為比熱容;t 為時(shí)間。

        2 復(fù)合電能質(zhì)量下變壓器使用壽命

        干式變壓器熱仿真與分析:

        根據(jù)1.2 節(jié),得到不同工況下干式變壓器三維穩(wěn)態(tài)溫度分布云圖和熱點(diǎn)溫度值T′。當(dāng)僅考慮復(fù)合電能質(zhì)量約束下干式變壓器熱老化對變壓器壽命終結(jié)的影響時(shí),根據(jù)絕緣材料在使用過程中溫度與絕緣材料化學(xué)反應(yīng)速率的近似關(guān)系,通過阿倫尼烏斯(Arrhenius)定律進(jìn)行評估,即根據(jù)在恒定的熱點(diǎn)溫度T′(單位為K)下,變壓器的預(yù)期壽命L 按下式計(jì)算:

        其中:L 為絕緣材料預(yù)期壽命;a、b 為常數(shù),與絕緣材料的種類和活化能量等參數(shù)有關(guān),是通過對其進(jìn)行耐熱實(shí)驗(yàn)測得的。

        3 結(jié)論

        綜上所述,在針對復(fù)合電能質(zhì)量對干式變壓器壽命分析時(shí),可通過Simulink 仿真平臺(tái),分析加入不同情況的電能質(zhì)量指標(biāo),再利用有限元思想分析對應(yīng)工況下干式變壓器的熱性能特征表現(xiàn),進(jìn)而分析供電電能質(zhì)量干式變壓器性能的影響,這可為變壓器健康狀態(tài)的監(jiān)測與設(shè)計(jì)提供參考。

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