【摘 要】
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随着电网容量和覆盖范围的增大,短路故障时有发生,变压器位于电能传输必要环节,变压器的抗短路能力关乎电网的稳定。虽然变压器抗短路能力随着技术的进步提高很多,但是也带来了问题,原本技术合格的变压器产品在经受多次短路之后出现明显抗短路能力不足。为了提高变压器抗多次短路的能力,本文对变压器多次短路过程进行分析,主要分为不同连接方式下变压器短路电流的计算,变压器相间磁场对绕组受力的影响,变压器短路后重合闸短
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随着电网容量和覆盖范围的增大,短路故障时有发生,变压器位于电能传输必要环节,变压器的抗短路能力关乎电网的稳定。虽然变压器抗短路能力随着技术的进步提高很多,但是也带来了问题,原本技术合格的变压器产品在经受多次短路之后出现明显抗短路能力不足。为了提高变压器抗多次短路的能力,本文对变压器多次短路过程进行分析,主要分为不同连接方式下变压器短路电流的计算,变压器相间磁场对绕组受力的影响,变压器短路后重合闸短路电流的计算,变压器多次累积绕组变化过程。变压器累积过程涉及电磁学、结构力学、材料学等多门学科,计算过程极其复杂,同样的,准确计算变压器多次短路机理,对与电网经济稳定运行具有十分重要的意义。考虑到多次短路形成过程,本文首先计算单次短路时不同连接方式下变压器的短路电流,进而比较不同情况下短路电流随时间变化,分析变压器在不同短路情况下所受到的影响。计算短路电流时忽略系统阻抗,计算结果可以反映出最恶劣的短路情况,为计算变压器短路提供计算思路。应用电磁场有限元分析软件建立了实际变压器有限元模型,以瞬态场计算其漏磁场和绕组受力情况,采用额定电流分析计算变压器绕组在相间磁场影响下,最大短路电流时刻并非绕组最大受力时刻和各个线饼轴向最大受力位置随三相电流变化而变化。证实了所用分析法的合理性和可实行性。进一步将此方法应用到三相短路电流载荷的变压器模型中。由于变压器多次短路必定涉及到故障仍然存在下变压器重合闸的问题,本文采用simulink变压器重合闸求解模型,在短路故障存在的情况下,分析变压器一二次侧重合闸情况,确定了合闸电流对多次短路中的影响。在考虑以上因素下,分析多次短路下绕组受力和残余形变,并且为变压器稳定提出部分建议。
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