作业----换流变压器与电力变压器比较分析.docx
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1、换流变压器与电力变压器的比较分析目录前言11 换流变压器与电力变压器的功能比较11.1 电力变压器11.2 换流变压器12 换流变压器与电力变压器的结构与原理比较12.1 电力变压器12.2 换流变压器23 换流变压器与电力变压器的模型比较43.1 电力变压器43.1.1 电路模型43.1.2 互感支路模型53.1.3 磁路模型53.2 换流变压器63.2.1 数学模型63.2.2 换流变压器的高频电路模型64 换流变压器与电力变压器内部电场类型比较85 换流变压器与电力变压器在设计、制造、运行中的区别10参考文献12前言通常,我们把用于直流输电的主变压器称为换流变压器。它在交流电网与直流线路
2、之间起连接和协调作用,将电能由交流系统传输到直流系统或由直流系统传输到交流系统。换流变压器是超高压直流输电工程中至关重要的关键设备,是交、直流输电系统中换流、逆变两端接口的核心设备。换流变压器因其两端连接的电压性质不同而与电力变压器有很大区别。1 换流变压器与电力变压器的功能比较1.1 电力变压器电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备,主要作用是传输电能。1.2 换流变压器在整流站,用换流变压器将交流系统和直流系统隔离,通过换流装置将交流网络的电能转换为高压直流电能,利用高压直流输电线路传输;在逆变站,通过换流装
3、置将直流电能转换为交流电能,再通过换流变压器送到交流电网; 从而实现交流输电网络与高压直流输电网络的联络。另外,换流变压器还有下列功能: 提供相位差为 30b 的12 脉波交流电压,以降低交流侧谐波电流,特别是 5 次和 7 次谐波电流; 作为交流系统和直流系统的电气隔离,削弱侵入直流系统的交流侧过电压; 通过换流变压器的阻抗限制直流系统的短路电流进入交流系统; 通过换流变压器可以实现直流电压较大幅度的分档调节。2 换流变压器与电力变压器的结构与原理比较2.1 电力变压器1、变压器铁心:1)变压器铁心材料铁心是变压器磁路的主体,变压器铁心分为铁心柱和铁轭,铁心柱上套装绕组,铁轭的作用是使磁路闭
4、合。为减少铁心内的磁滞损耗和涡流损耗,提高铁心导磁能力,铁心采用含硅量约为5%,厚度为0.35mm或0.5mm,两面涂绝缘漆或氧化处理的硅钢片叠装而成。2)变压器铁心结构变压器铁心分为心式结构和壳式结构。(1)心式变压器:心式变压器的原、副绕组套装在铁心的两个铁心柱上,如下图所示。结构简单,电力变压器均采用心式结构。(2)壳式变压器:壳式变压器的铁心包围绕组的上下和侧面,如下图所示。制造复杂,小型干式变压器多采用。a) 心式 b)壳式图2-1 电力变压器绕组结构2、变压器绕组(线圈):绕组是变压器的电路部分,用绝缘铜线或铝线绕制而成 。绕组的作用是电流的载体,产生磁通和感应电动势。高压绕组:工
5、作电压高的绕组;低压绕组:工作电压低的绕组。绕组有同心式和交叠式。同心式绕组:高低压绕组在同一芯柱上同芯排列,低压绕组在里,高压绕组在外,便于与铁芯绝缘,结构较简单。交叠式绕组:高低压绕组分成若干部分形似饼状的线圈,沿芯柱高度交错套装在芯柱上。 3、另外,电力变压器还有油箱、油枕、分接开关、安全气道、绝缘套管等附件。2.2 换流变压器换流变压器的结构型式主要取决于它的额定电压、容量和运行条件。变压器的绕组结构一般有层式和饼式两种结构。对于层式绕组,其特点是是线圈沿轴向一匝挨着一匝从铁芯的一端绕至另一端构成了第1层;若继续往下去绕,则把铜条适当弯折,从“另一端”往回绕一“升层”从而构成第2层,其
6、他层依次如此,整个绕组为一层叠一层的结构,这种结构适合在为高电压产品的调压线圈或低压线圈,适合匝数不是很多的线圈的变压器。对于饼式绕组,其特点是首先把铜条沿绕组的横向排列成圆饼状,而后把各个圆饼状的线饼用不同放入方式沿铁芯纵向串联起来构成不同型式的绕组。这种饼式结构适合大、中型变压器。常用的饼式绕组包括连续式绕组、纠结式绕组、螺旋式绕组、内屏蔽插入电容式绕组、壳式变压器的单饼式以及双饼式绕组,其中纠结式绕组又分为双饼纠结式绕组、多饼纠结式绕组、插花纠结式,现在运行的士80OkV换流变压器绕组采用的是轴向纠结连续式绕组。如图2-2所示为换流变压器的结构采用轴向纠结连续式绕组结构,实际的换流变压器
7、纠结绕组如图4一2所示。图2-2 轴向纠结连续式绕组结图2-3换流变压器绕组图 图2-4 单相双绕组换流变压器外形 图2-5 单相三绕组换流变压器外形3 换流变压器与电力变压器的模型比较3.1 电力变压器3.1.1 电路模型对于变压器模型,T型等效电路及其近似等效电路是最简单、最常见的模型,如图3-1所示。图3-1 电力变压器电路模型T型等效电路把漏磁作用作为漏抗压降处理,把励磁作用用励磁阻抗表示,如图3-1(a)所示。T型等效电路一般只能在稳态计算中运用,如果将励磁电抗做非线性处理,即变压器铁芯的B-H曲线,那么在T型等效电路中将漏抗变为可调电抗也可以仿真励磁涌流,如图3-1(b)所示。T型
8、等效电路属于复联电路计算比较繁复。T型等效电路的励磁阻抗很大而励磁电流很小,为了适用工程计算需要可以进一步近似和简化,如图3-1(c)、(d)所示。图3-1(c)、(d)这类简化的模型若考虑了变压器或传输线的电容效应,故可以用来对变压器的高频响应进行分析。3.1.2 互感支路模型变压器亦可以磁路为线性,用具有自感和互感的藕合电路来表示,如图3-2(a)所不。图3-2 变压器互感支路模型在20世纪50年代这种变压器互感支路模型就被提出来了,这种分布参数模型考虑了绕组各部分间甚至匝间的自感和互感,后又经过多次改进可得到较为准确的数值。自感和互感减去一组相当于变压器的漏感的自互感值,如图3-2(b)
9、所示,图3-2(b)中的各个电气量都用的不是归算值而是实际值。所以,一般情况下这类互感支路模型没有考虑铁芯的非线性及铁芯的损耗,存在一定局限性。3.1.3 磁路模型变压器是完成电磁转换的设备,通过磁路连接一次侧和二次侧,所以利用磁路可以更方便地描述变压器铁芯的持性。单相变压器磁路如图3-3(a)所示,磁路等值回路如图3-3(b)所示。图3-3 变压器磁路模型这种变压器磁路模型一般用集中参数的磁路描述变压器铁芯的特性,然后可根据电磁关系将磁路模型转换为用自感和互感表示的电路参数进行计算。对于三相三柱和三相五柱变压器,就可以用这一方法建立变压器模型。利用磁路模型可以较为准确的对变压器磁特性的进行计
10、算,尤其是可以方便、精确的描述变压器铁芯的非线性特性。3.2 换流变压器3.2.1 数学模型设换流变压器有k个绕组,各绕组的电流向量分别为i1,i2,、,ik,匝数为N1,N2,、,Nk,对于诸电回路有:V=Ri+Ldi/dt+cdm/dt (3-1)F=C1Ti (3-2)式中V,C1由各绕组匝数和变压器接线方式决定。V=Ri+Ldi/dt+ CP C1Tdi/dt (3-3)V=Ri+Lsdi/dt (3-4)式中,Ls=L+CP C1T。3.2.2 换流变压器的高频电路模型对于变压器,在工频电压作用下它的等值电路非常简单,只包括线圈的集中电感和电阻、线圈的线匝间电容和线圈对地部分间电容值
11、很小,可以忽略不计;而在高频电压作用下,换流变压器的等值电路将变得非常复杂,它的模型为一系列的电容、电感链,必须考虑变压器中诸如:线圈之间、段间、匝间等各元件间的藕合电容,耦合电感一其与换流变压器的线圈的结构形式、绝缘结构、绕制、厚度、布置方式等因素有着直接的联系。只有考虑这些因素计算出的换流变压器参数并利用这些参数建立的换流变压器高频电路模型才具有高频特性。如上所述,变压器线圈的高频模型就是一个由一系列电容和电感交链在一起的等值电路模型。下面将介绍四种国内外专家在做大量研究工作基础上总结出的(换流)变压器高频模型:1、基于匝间集合参数模型和匝对匝的集中参数模型在传统的集中参数模型的基础上,日
12、本学者 Yoshikazushibuya等提出将电容和电感参数以每匝为单元进行计算,而传统的集中参数模型是以两段为一单元,即将集中参数分布化。以匝为单元用计算机进行数值计算的方法必将增加计算时间,故将匝间的参数进行合并形成一支路以减少了网络的支路数,这样就大大节省了计算机的计算时间。具体做法如下:将每匝间的L和c进行迭加得到支路中的L和C。用一个N维(N为总匝数)的电感矩阵L来表示所有匝数的自感和互感,这个矩阵考虑了铁芯和其它线圈中的涡流影响。所有的匝间电容、匝地电容、静电环对地电容等电容构成了电容矩阵C,该矩阵为为N+2维。日本学者 Yoshikazu Shibuya等基于传统的集中参数模型
13、,提出的匝间集合模型,以单匝为基础进行参数计算,其结果非常准确,但为了减少计算时间,并没有考虑实际的变压器绕组线圈,它们都是多导线并联绕制线圈,而且多采用纠结式结构,电容和电感值随着单匝间的并联导线的几何位置的不同而不同。2、单根传输线模型和多导线传输线模型相结合的混合模型IEEE资深成员 Marjan Popov、Lou van der Sluis等提出MTLM和STLM相结合的混合模型,如图3-4所示。图3-4 线圈的段数分布及其等值电路图3-4中的模型的建立步骤如下:第一步,通过一定边界条件和改进的连续快速傅里叶变换法(FFT法)求出每一段线圈首端的电流和电压;第二步,将在SLTM法得到
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