变压器的励磁涌流

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时间:2018-05-17

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1、变压器的励磁涌流变压器励磁涌流是:变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生极大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角,变压器铁芯的剩余磁通和电源系统地阻抗等因素而变化,最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为

2、5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。  当变压器在停电状态时,变压器铁芯内部的磁通接近或等于零,当给变压器充电时,铁芯内产生交变磁通,这个交变磁通从零到最大叫做铁芯励磁,我们把这一过程产生的电流叫做变压器励磁涌流,这个电流要高于变压器的额定电流,从变压器的机械力、电动力到保护整定都要为躲过励磁涌流整定.  变压器合闸时产生的励磁涌流是一个逐渐衰减的过程,计算比较麻烦,一般采用估算  一、110KV及以上大型变压器,是额定电流的8—12倍(衰减初期的瞬时峰值,这个时间极短),以后逐渐衰减直至正常

3、,这个过程大约15~20分钟;二、35KV及以下小型变压器,是额定电流的3—6倍(同上,根据容量大小而定),衰减过程大约10分钟以内。说的不确切,变压器的励磁涌流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流。这个现象的存在是由于变压器铁心饱和及剩磁的存在引起的,具体分析如下: 当二次侧开路而一次侧接入电网时,一次电路的方程为u1=umcos(wt+α)=i1R1+N1d

4、φ/dt(1) u1:一次电压,um:一次电压的峰值,α:合闸瞬间的电压初相角,R1:变压器一次绕组的电阻,N1:变压器一次绕组的匝数,φ:变压器一次侧磁通。由于i1R1相对比较小,在分析瞬态过程初始阶段可以忽略不计 所以umcos(wt+α)=N1dφ/dtdφ=(um/N1)cos(wt+α)dt积分,得φ=(um/N1)sin(wt+α)+cφ=φmsin(wt+α)+cφm为主磁通峰值,c为积分常数。设铁芯无剩磁当t=0时,φ=0所以c=-φmsinα所以空载合闸磁通为φ=φmsin(wt+

5、α)-φmsinα由式可得空载合闸磁通的大小与电压的初相角α有关考虑最不利情况当α=90时,电压过零φ=φmsin(wt+900)-φm=φmcoswt-φm磁通有两个分量,周期分量φmcoswt与非周期分量φm,此时磁通的最大值为稳态时磁通的2倍。如果同时考虑剩磁的影响这个值还要更大些。我们知道变压器正常情况下是工作在铁芯磁化曲线的膝点附近,此时铁芯已接近或略微饱和了。当磁通达到2倍φm以上时,铁芯就高度饱和了,变压器的励磁电流大幅度增加,可达额定电流的6~8倍。励磁涌流的大小和衰减时间与外加电压

6、,铁芯的剩磁大小、方向,回路阻抗,变压器的容量和铁芯的性质有关。电流可达到额定电流的6~8倍,但时间过程不会太长解决方法:将变压器过流保护动作时间(定时限或反时限)拉长使变压器在空投时,过流保护不动作即可.大比特论坛上面还有关于变压器过励磁后的详细资料,你可以上去看看。CH2Cl2物化性质外观与性状:无色透明易挥发液体。具有类似醚的刺激性气味沸点:39.8℃蒸汽压:30.55kPa(10℃)熔点:-95.1℃相对密度:1.3266(20/4℃)水溶性:20G/L(20oC)自燃点:640℃。粘度(2

7、0℃):0.43mPa·s。折射率nD(20℃):1.4244。临界温度:237℃,临界压力:6.0795MPa。溶解性:溶于约50倍的水,溶于酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、乙酰乙酸乙酯、环己胺。与其他氯代烃溶剂乙醇、乙醚和N,N-二甲基甲酰胺混溶。安定性:在一般温度(常温)下没有湿气时,二氯甲烷比其同类物质(氯仿及四氯化碳)稳定。危害分解性:长期与水接触会缓慢分解产生氯化氢。危害之聚合:不会发生。反应性及不相容性:1.一般金属:於室温下使其少许的分解。2.当受相当於或少於25克黄色炸药的震荡时,

8、二氯甲烷与四氧化二氮的混合物具有爆炸性。3.与锂的碎片混合,对震荡很敏感且会爆炸,有时爆炸程度相当剧烈。4.如果空气中含有高浓度的氧气,或在液态氧中,以及在四氧化氮中有钾、钠、钾-钠合金,种种状况下都会形成爆炸性混合物。5.硝酸:形成爆炸性产物。6.强氧化剂:可能起爆炸性反应。7.强酸:可能起爆炸性反应。8.铁、某些不锈钢、铜及镍:高温及水存在下会腐蚀此类金属。9.铝粉:於适当压力,95℃下会产生无法控制的放热反应。10.胺类:放热反应。11.会与下列化合物激烈反应:

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