Модель обмотки силового трансформатора для учета влияния квазипостоянного тока на режим работы силового трансформатора

Протекание квазипостоянного тока по обмоткам силового трансформатора и смещение рабочей точки с колена кривой намагничивания в зону насыщения. Модель обмотки силового трансформатора с ферромагнитным сердечником и цилиндрической магнитной оболочкой.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.07.2017
Размер файла 144,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Модель обмотки силового трансформатора для учета влияния квазипостоянного тока на режим работы силового трансформатора

В.В. Вахнина

В.Н. Кузнецов

Д.А. Кретов

Аннотация

Протекание квазипостоянного тока по обмоткам силового трансформатора вызывает смещение рабочей точки с колена кривой намагничивания в зону насыщения. Таким образом, происходит изменение режима работы силового трансформатора. Для учета влияния квазипостоянных токов на режим работы силового трансформатора рассмотрена модель обмотки силового трансформатора с бесконечным ферромагнитным сердечником и цилиндрической магнитной оболочкой. Сравнение рассмотренной модели обмотки силового трансформатора с моделью обмотки без учета оболочки показало отличие в зависимостях индуктивностей от тока намагничивания порядка 20% в зоне токов намагничивания меньше 100 А.

Ключевые слова: силовой трансформатор, насыщение, моделирование, обмотка силового трансформатора, система электроснабжения, квазипостоянный ток, система электроснабжения, линии электропередачи, геомагнитные бури, космическая погода.

Введение

Изменения космической погоды вызывают относительно быстрые изменения геомагнитного поля Земли, что приводит к появлению в системах электроснабжения квазипостоянных токов (КПТ), которые попадают с СЭС через заземленные нейтрали силовых трансформаторов (СТ). Амплитудные значения КПТ в протяженных высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) могут быть сравнимы со значениями рабочих токов ЛЭП. Квазипостоянные токи вызывают изменение режима работы СТ за счет насыщения ферромагнитного сердечника. Для учета влияния квазипостоянных токов на режим работы силового трансформатора необходимо учитывать изменение индуктивности ветви намагничивания от величины протекающего квазипостоянного тока.

Описание модели обмотки силового трансформатора

Для получения зависимости индуктивности ветви намагничивания СТ от величины КПТ рассмотрена модель обмотки СТ с бесконечным ферромагнитным сердечником и цилиндрической магнитной оболочкой. Обмотка СТ заменена круговым поверхностным током I, текущим по поверхности круговой ленты радиуса r0 и шириной 2z0. Расчёт выполнен в цилиндрической системе координат (r, ц, z) (рисунок 1).

Рис. 1. - Модель обмотки с бесконечным сердечником и цилиндрической магнитной оболочкой

а) - система координат; б) - расчетные размеры

На рисунке 1 обозначены:

I - ферромагнитный сердечник с относительной магнитной проницаемостью µ1;

II - область, включающая обмотку СТ с относительной магнитной проницаемостью µ2 = 1;

III - цилиндрическая оболочка из конструкционной стали с относительной магнитной проницаемостью µ3;

IV - область учитывающая бак СТ с магнитной проницаемостью µ4 = 1; r1, r0, r2, r3 - радиусы областей I, II, III и IV.

Относительная магнитная проницаемость µ1 в модели принята постоянной при заданном токе I, т. е. все точки сердечника имеют одно и то же значение µ1. Это означает, что не учитывается неоднородность намагничивания сердечника током I.

Под током I понимается полный ток, текущий по ленте

,

где w - число витков в обмотке.

Для моделирования процессов насыщения СТ в соответствии с [5] рассчитаем векторный потенциал кругового ленточного тока, расположенного в свободном пространстве (сердечник отсутствует). Поскольку плотность тока имеет только ц - составляющую , то и векторный потенциал имеет единственную составляющую (r, z), которая не зависит от ц.

Система уравнений для компонент векторного потенциала исследуемой системы: ток трансформатор намагничивание

(1)

Коэффициенты С 1 и С 2, определяются из уравнений (2):

(2)

Коэффициенты A, B, D, E, F, G могут быть найдены из граничных условий при r = r1, r = r2, r = r3 (по 2 на каждой границе):

при r = r1, Aц1 = Aц21,

; (3)

при r = r2, Aц22 = Aц3,

; (4)

при r = r3, Aц3 = Aц4,

. (5)

Обозначив

,

,

,

,

,

,

.

подставив (2) в граничные условия (3)-(5), получим:

(6)

Из системы (6) получены выражения для определения коэффициентов А, В, D, E, F, G:

, (7)

где

(8)

(9)

(10)

(11)

С учетом выражений (7) - (11) составляющая Aц(r, z) векторного потенциала исследуемой системы:

(12)

Для нахождения индуктивности обмотки силового трансформатора применим выражения векторного потенциала Aц(r0, z) для вычисления энергии магнитного поля WМ и Aц(r1 = r0, 0) - для вычисления потока Ф 1 через ферромагнитный сердечник в плоскости z = 0, а также Aц(r2, 0) и Aц(r3, 0) для вычисления потока Ф 3 через сечение магнитной оболочки в плоскости z = 0:

(13)

Для частного случая r1 = r0, когда поверхностный ток находится на поверхности сердечника:

(14)

При отсутствии оболочки (a = 1, b = 0) выражение (14) преобразуется в вид:

(15)

или при z = 0

. (16)

Для вычисления энергии магнитного поля и потоков Ф 1 и Ф 3 введем обозначения Q3,Q4:

, (17)

причём Q3 = Q3(r0, z0, м1, r2, r3, м3,) и Q4 = Q4(r0, z0, м1, r2, r3, м3,), т.е. Q3 и Q4 зависят также от параметров цилиндрической магнитной оболочки r2, r3, м3.

Из (13) с учетом (12) получим выражение для вычисления потока Ф 3

.(18)

Введём обозначение для интеграла в выражении (18),

. (19)

Аналогично для Q3, Q4 интеграл Q5 = Q5(r0, z0, м1, r2, r3, м3,).

Поток Ф 3 через сечение оболочки в плоскости z=0 из выражения (18):

(20)

откуда

. (21)

Таким образом, получены выражения для магнитной индукции и индуктивности обмотки от тока намагничивания:

, (22)

, (23)

. (24)

В формулах (21) - (23) м1 = м1(B), м3 = м3(B), B1 = B1(I), B3 = B3(I).

Зависимость м1 = м1(B1) = f4,1(B1) для сердечника силового трансформатора получена на основе кривой намагничивания электротехнической стали. Для получения зависимости м3 = м3(B) = f4,3(B3) в случае цилиндрической магнитной оболочки рассмотрена кривая намагничивания конструкционной стали, которая отличается от кривой для электротехнической стали.

Из (21), (22) ток в ленте:

, (24)

где ц3 = ц3(B1)= B3(B1).

Зависимость B1(I) может быть получена путём нахождения обратной функции к ц3:

(25)

В результате зависимость индуктивности от тока в ленте:

. (26)

Индуктивность L, отнесённая к току одного витка равна:

(27)

Результаты моделирования

Для рассмотренной модели обмотки СТ с бесконечным ферромагнитным сердечником и цилиндрической магнитной оболочкой был проведен расчет зависимости индуктивности обмотки от величины тока намагничивания. Расчет проводился для обмотки с числом витков w = 200 и радиусом круговой ленты r0 = 0,5 м. На рисунке 2 приведены две зависимости индуктивности обмотки СТ от тока намагничивания. Кривая 1 учитывает влияния бака СТ (с оболочкой), кривая 2 не учитывает влияние бака силового трансформатора на индуктивность обмотки.

Анализ полученных зависимостей показывает, что в области токов намагничивания от 0 до 100 А наблюдается различия в значениях индуктивностей обмотки до 20% без учета и с учетом оболочки из конструкционной стали. В области токов намагничивания выше 100 А различия практически не наблюдаются.

Рис. 2. - Зависимость L = L(i0) для обмотки с бесконечным сердечником и цилиндрической магнитной оболочкой при радиусе круговой ленты r0 = 0,5 и числе витков обмотки w = 200 (1 - с оболочкой, 2 - без оболочки)

Заключение

Рассматриваемая модель обмотки силового трансформатора позволяет учитывать влияние КПТ на режим его работы. Сравнение полученных зависимостей индуктивностей обмоток от тока намагничивания для модели с учетом и без учета бака показало, что наибольшие отличия, порядка 20%, наблюдаются при значениях тока намагничивания меньше 100 А. При значениях тока намагничивания выше 100 А отличия в характеристиках L(i0) не значительны, что объясняется насыщением цилиндрической магнитной оболочки и уменьшением её магнитной проницаемости. Поэтому при моделировании процессов насыщения в присутствии квазипостоянных токов бак силового трансформатора необходимо учитывать только при токах намагничивания величиной меньше 100 А.

Литература

1. Вахнина, В.В., Черненко, А.Н., Кузнецов, В.А. Влияние геоиндуцированных токов на насыщение магнитной системы силовых трансформаторов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. - 2012. - №3(21). - С. 65-66.

2. Вахнина, В.В., Кретов, Д.А. Определение допустимых уровней геоиндуцированных токов для обеспечения работоспособности силовых трансформаторов при геомагнитных бурях // Интернет-журнал "НАУКОВЕДЕНИЕ". - 2012. - №3. URL: naukovedenie.ru/sbornik12/12-93.pdf.

3. Бадамс, А.М., Сомов, В.А., Шмидт, А.О. Трансформаторы и стабилизаторы, регулируемые подмагничиванием шунтов. - М.: Госэнергоатомиздат, 1959. - 159 с.

4. Дружинин, В.В. Магнитные свойства электротехнической стали. - М.: Энергия, 1974. - 240 с.

5. Пановский, В., Филипс, М. Классическая электродинамика. - М.: Физматизд, 1963. - 432 с.

6. Зихерман, М.Х., Кузьмин, Г.П., Лейтес, Л.В. Магнитная характеристика электротехнической стали при сильном насыщении // Электротехническая промышленность. Аппараты высокого напряжения, трансформаторы, силовые конденсаторы. - 1972.- №7(16). - С.3-5.

7. Лейтес, Л.В. Электромагнитные расчёты трансформаторов и реакторов. - М.: Энергия, 1981. - 392 с.

8. Розенблат, М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. - М.: Наука, 1974. - 768 с.

9. Aubin, J., 1992. Effect of geomagnetically induced currents of power transformers. Electra, 141: pp. 24 - 33.

10. Lahtinen, M. and J. Elovaara, 2002. GIC occurrences and GIC tests for 400 kV system transformer. IEEE Transactions on Power Delivery, 17: pp. 555-561.

11. Кралин А.А., Охотников М.Н. Моделирование режимов параллельной работы трехфазных распределительных трансформаторов // Инженерный вестник Дона, 2014, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2014/2602.

12. Папков Б.В. Основа безопасности государства - электроэнергетика // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2023.

References

1. Vakhnina, V.V., Chernenko, A.N., Kuznetsov, V.A. Vliyaniye geo indutsirovannykh tokov na nasyshcheniye magnitnoy sistemy silovykh transformatorov [Influence of geo induced currents at saturation magnetic system of power transformers]. Vektor nauki of Togliatti State University. 2012. №3(21). pp. 65-66.

2. Vakhnina, V.V., Kretov, D.A. Opredeleniye dopustimykh urovney geo indutsirovannykh tokov dlya obespecheniya rabotosposobnosti silovykh transformatorov pri geomagnitnykh buryakh [Definition of admissible levels of the geoinduced currents for ensuring operability of power transformers at geomagnetic storms]. Internet - zhurnal " NAUKOVEDENIYE". 2012. №3. URL: naukovedenie.ru/sbornik12/12-93.pdf

3. Badams, A.M., Somov, V.A., Shmidt, A.A. Transformatory i stabilizatory, reguliruyemyye podmagnichivaniyem shuntov (Rus) [Transformers and stabilizers, adjustable magnetization shunts.]. M.: Gosenergoatomizdat, 1959. pp. 159 .

4. Druzhinin, V.V. Magnitnyye svoystva elektrotekhnicheskoy stali (Rus) [The magnetic properties of electrical steel]. M .: Energiya, 1974. pp. 240

5. Panovskiy, V., Filips, M. Klassicheskaya elektrodinamika (Rus) [Classical lectrodynamics]. M.: FizmatIzd 1963 g. 432 p.

6. Zikherman, M.H., Kuz'min, G.P., Leytes, L.V. Magnitnaya kharakteristika elektrotekhnicheskoy stali pri sil'nom nasyshchenii (Rus). Elektrotekhnicheskaya promyshlennost'. Apparaty vysokogo napryazheniya, transformatory, silovyye kondensatory. 1972. №7 (16). pp. 3-5.

7. Leytes, L.V. Elektromagnitnyye raschoty transformatorov i reaktorov (Rus) [The electromagnetic calculations of transformers and reactors]. M.: Energiya, 1981. pp. 392

8. Rozenblat, M.A. Magnitnyye elementy avtomatiki i vychislitel'noy tekhniki (Rus) [Magnetic elements of automation and computer technology]. M.: Nauka, 1974. pp.768.

9. Aubin, J., 1992. Effect of geomagnetically induced currents of power transformers. Electra, 141: pp. 24 - 33.

10. Lahtinen, M. and J. Elovaara, 2002. GIC occurrences and GIC tests for 400 kV system transformer. IEEE Transactions on Power Delivery, 17: pp. 555-561.

11. Kralin A.A., Okhotnikov M.N. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2014/2602.

12. Papkov B.V. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2023.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Понятие силового трансформатора как одного из важнейших элементов современной электрической сети. Характеристика и назначение силового двухобмоточного трансформатора типа ТМ, особенности главной изоляции. Определение напряжения короткого замыкания.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.07.2012

  • Проектирование силового трансформатора ТМ-10000/35. Выбор изоляционных расстояний. Расчет размеров трансформатора, электрических величин, обмоток, параметров короткого замыкания, магнитной системы, коэффициента полезного действия при номинальной нагрузке.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 10.12.2013

  • Определение основных электрических величин и коэффициентов трансформатора. Расчет обмотки типа НН и ВН. Определение параметров короткого замыкания и сил, действующих на обмотку. Расчет магнитной системы трансформатора. Расчет размеров бака трансформатора.

    курсовая работа [713,7 K], добавлен 15.11.2012

  • Принцип работы трансформатора и материалы, применяемые при его изготовлении. Выбор магнитопровода, обмоток и полного тока первичной обмотки. Расчет тока и напряжения холостого хода. Определение температуры перегрева и суммарных потерь в меди и стали.

    курсовая работа [5,0 M], добавлен 12.12.2012

  • Развитие трансформаторостроения. Обмотки трансформатора. Устройство силового трансформатора. Повреждения и ненормальные режимы работы силовых трансформаторов. Отличия сухого, масляного, однофазного, трехфазного понижающего и повышающего трансформатора.

    презентация [3,2 M], добавлен 25.10.2016

  • Назначение и типы трансформаторов; конструктивная схема. Проект силового трансформатора мощностью 400 кВА: определение основных электрических величин, расчет обмоток высокого и низкого напряжения, магнитной системы и параметров короткого замыкания.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 21.12.2012

  • Определение линейных, фазных токов, размеров и витков обмоток. Среднее значение плотности тока в обмотках. Расчет обмотки и площади поверхностей охлаждения обмоток. Определение плотности теплового потока. Расчет стоимости трансформатора и электрозатрат.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 23.01.2011

  • Предварительный расчет трансформатора для определения диаметра стержня магнитопровода, высоты обмоток и плотности тока в них. Расчет обмотки высшего и низшего напряжения. Масса и активное сопротивление обмоток. Потери мощности короткого замыкания.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 14.06.2011

  • Активные части трансформатора: магнитопровод и обмотки. Сборка магнитопровода из анизотропной холоднокатаной стали. Устройство конструктивных частей силового масляного трехфазного трансформатора и его общая компоновка. Изоляция обмоток трансформатора.

    реферат [1,5 M], добавлен 15.05.2010

  • Проект трансформатора, электрические параметры: мощность фазы, значение тока и напряжения; основные размеры. Расчет обмоток; характеристики короткого замыкания; расчет стержня, ярма, веса стали, потерь, тока холостого хода; определение КПД трансформатора.

    учебное пособие [576,7 K], добавлен 21.11.2012

  • Эксплуатация, испытания, техническое обслуживание, ремонт и утилизация силового трансформатора. Расчёт кривой жизни электрооборудования и заземляющего устройства для защиты персонала. Организация строительных, электромонтажных и пуско-наладочных работ.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 10.04.2012

  • Расчет главных размеров трансформатора. Выбор конструкции обмоток из прямоугольного и круглого проводов. Определение потерь короткого замыкания. Проведение расчета механических сил и напряжений между обмотками, а также тока холостого хода трансформатора.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 02.06.2014

  • Определение магнитного потока в сердечнике, числа витков вторичной обмотки, токов при заданной нагрузке; расчет к. п. д. силового трёхфазного трансформатора. Напряжение на зажимах вторичной обмотки; активная мощность, сопротивление фазных обмоток.

    контрольная работа [319,5 K], добавлен 23.06.2011

  • Система электроснабжения металлургических предприятий. Основное оборудование на подстанции. Характеристика работающего электрооборудования. Расчет токов короткого замыкания в сети. Расчет и выбор коммутационных аппаратов и силового трансформатора.

    курсовая работа [615,8 K], добавлен 08.05.2013

  • Параметры трансформатора тока (ТТ). Определение токовой погрешности. Схемы включения трансформатора тока, однофазного и трехфазного трансформатора напряжения. Первичная и вторичная обмотки ТТ. Определение номинального первичного и вторичного тока.

    практическая работа [710,9 K], добавлен 12.01.2010

  • Расчетные коэффициенты и технико-экономические показатели трансформатора; расчет конструктивных размеров, среднего значения плотности тока; потери в стали. Оптимизация электромагнитных показателей; тепловой расчет обмоток; стоимость трансформатора.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 10.09.2012

  • Технологический процесс передачи и распределения электрической энергии. Характеристика, структура и функции районного подразделения электрических сетей ОАО "Сумыоблэнерго". Назначение трансформаторных подстанций. Релейная защита силового трансформатора.

    отчет по практике [569,6 K], добавлен 17.06.2011

  • Явление электромагнитной индукции, лежащее в основе работы трансформатора. Соединение обмоток по схеме звезды и треугольника. Векторная диаграмма напряжений при соединении обмотки по схеме зигзага. Основные детали силового трансформатора, его ремонт.

    реферат [288,1 K], добавлен 11.07.2015

  • Техническая характеристика трансформаторов, их виды, назначение и применение. Изучение устройства силового масляного трансформатора мощностью 1000 кВА напряжением 35 кВ. Организация и технология ремонта данного оборудования, перечень возможных неполадок.

    курсовая работа [130,4 K], добавлен 06.08.2013

  • Определение электрических величин трансформатора. Расчет тока 3-х фазного короткого замыкания и механических усилий в обмотках при коротком замыкании, потерь и КПД. Выбор типа конструкции обмоток. Определение размеров магнитной системы. Тепловой расчет.

    курсовая работа [292,2 K], добавлен 21.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.