电力变压器负载损耗的特性分析与降低措施

电力变压器负载损耗的特性分析与降低措施

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时间:2018-10-27

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1、电力变压器负载损耗的特性分析与降低措施  电力变压器负载损耗的特性分析与降低措施  一、文章前言  变压器是电能的传输设备,在变压器运行的过程中,其空载损耗与负载损耗始终存在并消耗掉一  定的电能。为了适应远距离传输电的要求,现代变压器的发展趋势是向超高压、超大容量变压器方向  发展,其损耗的绝对值是很大的,因此,降低变压器的空载、负载损耗,改善性能指标,提高运行效  率来达到节能增效的目的为越来越多的变压器生产、使用厂家和单位所重视。  变压器负载运行时,绕组内通过电流,由于导线存在电阻,因此将在导线及引线中产生直流电阻  损耗,同时,由于漏磁场的存在,漏磁通将在线圈的

2、导线中产生杂散损耗(包括导线的涡流损耗及不完  全换位引起的环流损耗),及其他钢铁结构件中的杂散损耗。变压器的负载损耗即包括以上几部分。  因变压器空载损耗与铁心硅钢片的材质及叠片方式有关,且有很多著作对其进行了分析,本文不  再论述。下面从如何降低变压器的负载损耗方面做了初步的分析与探讨,并提出了一些相应的工艺方  法。  二、线圈及引线电阻损耗  1.线圈导线的电阻损耗:其值按下式计算:  Pr=mI2RW(1)  对于小容量配电变压器来说,负载损耗主要是绕组和引线的直流电阻损耗,由漏磁场引起的杂散  损耗比例很小,计算式如下:  Pf=Pr×Kf/100W(2)  

3、Kf为杂散损耗百分数,其值选取3%--8%。有时其杂散损耗可忽略不计。  2.引线电阻损耗  当电流通过引线时,由于引线有电阻,从而产生引线损耗,它可用占线圈电阻损耗的百分数表示  :  Py=Pr×Ky/100W(3)  式中Pr为线圈直流电阻损耗(W),Ky为引线损耗百分数,当电流较大时,引线经过的铁件内会产生  较大的涡流损耗,其损耗值需要我们注意。  三、线圈附加损耗的分析、计算  1.涡流损耗  变压器绕组通过电流时,除了在铁心中产生链接主、副绕组的主磁通外,还产生只链接自身的漏  磁通,这部分漏磁通过空气铁心或其他金属件闭合。大容量变压器运行时,绕组的安匝会产

4、生很大的  漏磁场。此时绕组的导线均处在漏磁场中,根据楞次定律,在闭合回路中产生感应电流(称为涡流),  从而在导线中产生涡流损耗。在绕组范围内,漏磁通大部分是轴向分布的,但在绕组端部及安匝不平  衡部分,也有幅向分量,这两个分量均会在绕组导线内产生涡流损耗。  1.1轴向漏磁涡流损耗  当不考虑涡流影响时,我们假定轴向漏磁通密度随绕组宽度成线性分布如图(1),因纵向漏磁分布  与线圈的几何尺寸有关,即在线圈端部及外径侧,漏磁不按直线分布,而是发散,而且线圈外部磁路  具有一定的磁阻,较大轴向漏磁通密度也将减小,因此工程计算中,用下面公式表示:  Bm=1.78×IWρ/

5、Hx×10–4T(4)  式中,ρ—洛氏系数,IW为安匝数,Hx为线圈电抗高度(cm)。  上式中是假定在绕组所占的空间里,轴向漏磁通是相等的,因此轴向漏磁通在绕组中产生的涡流  损耗与导线厚度的平方成正比。    应当注意,如果变压器为三绕组变压器,且运行方式为内—外绕组运行时,虽然中间绕组没有电  流流过,由于它处于内—外绕组的主漏磁空道之中,即位于较大纵向漏磁场位置处,也存在涡流损耗  。该处的磁场与图1不同,不是斜线分布,而是可近似看成均匀分布,根据推导,其涡流损耗为按斜线  分布时的3倍。  1.2幅向漏磁涡流损耗  由于漏磁通是由二次线圈磁势和与其相平衡的一次

6、线圈磁势负载分量共同产生。根据变压器的磁  势平衡定律可知,变压器的磁势总是平衡的,但由于纵绝缘结构要求线圈的起始部分加强绝缘,或有  调压线段,使一、二次线圈在整个高度上的安匝分布并不完全处于平衡状态。即在一些区域里,一次  线圈的安匝数大于二次线圈的安匝数,而在另一些区域里,二次线圈的安匝数大于一次线圈的安匝数  。每一区域里的一二次线圈等效安匝相平衡,而平衡的磁势将产生漏磁通,所以在一二次线圈所占据  的空间里还有一种流通方向与线圈轴向方向相垂直的漏磁通,称为幅向漏磁通,它在线圈的导线中也  产生涡流损耗  幅向漏磁通比纵向漏磁通小很多,但在特大容量变压器中,幅向漏

7、磁通要占一定的比例,因此由  它产生的涡流损耗也不可忽视。工程上的计算也可参照纵向漏磁的计算方法。  kfw=k×102(bBr/δ)2×(f/50)2(5)  式中b——导线宽度(mm)  δ——导线中的电流密度(A/mm2)  Br——主漏磁空道磁密幅值(T)  文献[3]针对变压器不平衡安匝对幅向漏磁产生的影响做了分析。可知,除绕组端部外,纵向漏磁  分布与不平衡安匝相似。同时高低压绕组的幅向漏磁分布在主空道内存在一个分界带,分界带两侧的  幅向漏磁各自闭合。即低压绕组的幅向漏磁由心柱及上下铁轭闭合,并对其漏磁起主要作用

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