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HVDC中直流偏磁电力变压器叠片铁心损耗及磁通分布

2024-05-22

HVDC中直流偏磁电力变压器叠片铁心损耗及磁通分布

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为了研究高压直流输电系统中直流偏磁电力变压器叠片铁心中的损耗及磁通分布,提出并研制了完全按照电力变压器铁心的标准设计和叠装工艺制作的叠片铁心模型。通过模型实验获得了叠片材料在不同偏置磁场作用时的损耗曲线,解决了直流偏磁条件下叠片铁心三维电磁场数值计算中所需要的材料性能数据问题。考察了不同偏置磁场作用下变压器铁心取向硅钢片中的损耗和磁通分布,研究不同偏置磁场强度对取向硅钢片特性的影响,提出解决计算三维非线性和各向异性涡流问题的实用措施。研究表明,不同偏磁工况下模型铁损和磁通的计算结果和测量结果具有较好一致性,所得结果和结论有助于通过优化设计来提高电力变压器的性能指标。

大型电力变压器直流偏磁试验研究 大型电力变压器直流偏磁试验研究 大型电力变压器直流偏磁试验研究
大型电力变压器直流偏磁试验研究

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以实例阐述了单相电力变压器的试验方法,研究了变压器在额定电压情况下发生直流偏磁时,励磁电流、运行噪声和振动等特性的变化。

大型电力变压器直流偏磁试验 大型电力变压器直流偏磁试验 大型电力变压器直流偏磁试验
大型电力变压器直流偏磁试验

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电力变压器在实际运行中若通过中性点注入直流电流,该电流会使变压器铁心磁化,磁工作点发生偏移,引起铁心的单方向饱和,使变压器出现直流偏磁现象。通过直流偏磁耐受试验,得到如下结论:直流偏磁对励磁电流奇次谐波含有率影响较大,4a直流下与无直流电流时相比,

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变压器直流偏磁现象

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变压器直流偏磁现象 4.5

变压器直流偏磁现象

变压器直流偏磁现象 及监测系统构建 南京导纳能科技有限公司 修订日期:2017年2月22日 联系电话:韦(先生)13813986638 1引言 电力变压器中的“直流偏磁”是指由于某种原因导致的直流磁势或直流磁通, 以及由此引起的一系列电磁效应。高压直流单极大地运行方式、非线性负荷、太 阳磁暴等,均可能在交流变压器的中性点窜入直流电流,引发直流偏磁现象。 直流偏磁对变压器的影响主要表现在变压器磁回路偏磁饱和产生谐波电流 电压、引起噪声增大、振动加剧、严重时引起局部过热、紧固部件松动,破坏绝 缘,影响变压器的正常运行及寿命。同时,易导致系统无功消耗增加,系统电压 严重降低,系统继电器误动作故障。 2变压器直流偏磁现象示例 (1)天广直流输电调试中出现的问题 2000年12月,在天广直流输电线路调试过程中,广东大亚湾核电站主变压 器出现噪声增大的情况。通过了解得知,天广直流

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变压器直流偏磁研究

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变压器直流偏磁研究 4.5

变压器直流偏磁研究 变压器直流偏磁研究 变压器直流偏磁研究

在变压器工作过程中,受各种因素的影响,其可能会出现直流偏磁现象,直流偏磁现象的产生会直接对变压器性能以及变压器使用寿命造成影响,这对于整个供电系统正常工作的实现都是极为不利的,因此相关人员必须加强对其的重视,积极的采取措施对变压器直流偏磁进行抑制,最大程度的为变压器安全运行做出保证。

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热门文档 HVDC中直流偏磁电力变压器叠片铁心损耗及磁通分布

大型电力变压器直流偏磁分析的磁路建模与应用

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大型电力变压器直流偏磁分析的磁路建模与应用 4.7

大型电力变压器直流偏磁分析的磁路建模与应用 大型电力变压器直流偏磁分析的磁路建模与应用 大型电力变压器直流偏磁分析的磁路建模与应用

为了深入理解电力变压器在直流偏磁工况下的运行特性以提高电网安全运行性能和变压器本体设计,针对大型电力变压器产品的直流偏磁计算要求,提出了改进的磁路模型;根据铁心和绕组的几何结构形成磁路的拓扑,在铁心磁阻的计算中考虑涡流效应的作用,同时将铁心接缝气隙的作用引入计算模型中,建立了大型电力变压器直流偏磁的磁路模型;基于矢量匹配法获得铁心等效磁路模型中元件参数的最优解;基于铁心接缝气隙的几何结构和磁场分布特性,通过分段处理,建立了气隙等效磁路模型。作为应用实例,计算了2种不同铁心结构的大容量电力变压器产品的直流偏磁性能。验证了这些模型分析大型电力变压器直流偏磁的有效性。计算表明直流偏磁使变压器产品建立工作磁场更加困难;变压器的绕组漏磁显著增加,而且不同的变压器铁心结构受直流偏磁的影响存在差异。

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低损耗电力变压器

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低损耗电力变压器 4.6

低损耗电力变压器

低损耗电力变压器 (s11-mr系列10kv级) 使用说明书 中国·人民电器集团 江西变电设备有限公司 (江西变电设备总厂) 1适用范围 本说明书适用于三相50hz,额定容量1600kva及以下,电压为10kv的油浸 式电力变压器。凡本系列变压器经正常运输后,不需经吊芯检查,即可装配有 关拆卸的零部件,做验收试验项目。合格后,便可投入运行。 2使用条件 2.1环境温度不高于40℃,海拨不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拨超 过1000m时,应按gb1094.3和gb10237的有关规定作适当的调整。 2.2安装环境无明显污秽(变压器套管或变压器的外绝缘不需要特殊的考虑)。 3产品运输、运输装卸 3.1变压器到安装地点的运输方法,主要为公路或铁路运输,此类变压器一律 装满油运输,应附带的零部件

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电力变压器铁心制造工艺浅析

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电力变压器铁心制造工艺浅析 4.3

电力变压器铁心制造工艺浅析

变压器中的铁心对整个变压器的功能和质量具有较大的影响,它是变压器的磁路,能够同绕组一起,在变压器的内部

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降低大型电力变压器铁心噪声的工艺措施

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降低大型电力变压器铁心噪声的工艺措施 4.4

降低大型电力变压器铁心噪声的工艺措施 降低大型电力变压器铁心噪声的工艺措施 降低大型电力变压器铁心噪声的工艺措施

在分析大型电力变压器铁心噪声来源的基础上,提出了具体的降低铁心噪声的工艺措施,并针对不同措施分别说明了其原理。

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交直流混联电网中变压器直流偏磁特性分析

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交直流混联电网中变压器直流偏磁特性分析 4.6

交直流混联电网中变压器直流偏磁特性分析 交直流混联电网中变压器直流偏磁特性分析 交直流混联电网中变压器直流偏磁特性分析

在分析变压器直流偏磁原理的基础上,应用pscad电磁暂态仿真软件分析了直流偏磁对变压器励磁电流的影响。现场实测了直流输电单极和双极两种运行状态下变压器中性点电流、直流偏磁引起的母线谐波、变压器振动和噪声。经过仿真与实测的综合分析得出,变压器中性点电流超过变压器额定电流的5%时就会引起励磁电流的严重畸变。直流偏磁对变压器低压侧的影响最大,已经出现明显位移,高压侧和中压侧虽然位移变化不大,但速度和加速度最大增幅达8~9倍,变压器遭受了很大的冲击力。最后建议采用中性点串接电容的方法来限制直流偏磁。

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精华文档 HVDC中直流偏磁电力变压器叠片铁心损耗及磁通分布

电力变压器铁心柱截面优化设计

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电力变压器铁心柱截面优化设计 4.6

电力变压器铁心柱截面优化设计

环球市场/电力工程 -132- 电力变压器铁心柱截面优化设计 陈?仲 山东泰开变压器有限公司 摘要:电力变压器已广泛应用于工农业生产中,在设计中很重 要的一个环节就是铁心柱的截面设计。?变压器的心柱截面一般采用 多级圆形截面,为了提高心柱截面的利用率,?必须增大心柱的几何截 面与外接圆截面的比例。为达到此目的,一般有两条途径,其一是 提高叠压系数,其二是在给定直径d?时,增加多级圆形截面的几何 面积。?基于此,本文将着重分析探讨电力变压器铁心柱截面优化设 计,以期能为以后的实际工作起到一定的借鉴作用。 关键词:电力变压器;铁心柱;截面;设计 1铁心柱截面优化设计概述 铁心是变压器的导磁部分,其对硅钢片导磁材料的消耗相当大, 对变压器的圆形铁心柱截面进行优化设计有利于提高铁心导磁材料 的利用率。铁心截面优化设计的目的是为了在方案设计时选取合适 的铁心直径参数,并方便地将磁通密

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变压器直流偏磁对交流励磁的影响

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变压器直流偏磁对交流励磁的影响 4.5

变压器直流偏磁对交流励磁的影响 变压器直流偏磁对交流励磁的影响 变压器直流偏磁对交流励磁的影响

为分析变压器直流注入方式对交流励磁的影响,利用三维有限元方法计算单相变压器的直流偏磁问题。以实际电力变压器为例搭建仿真平台,根据其具体参数建立模型,对比分析在原边和副边分别注入直流时变压器的直流偏磁情况。仿真实验结果表明,两种注入方式下交流电流的波形基本相同。

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电力变压器论文电力线路论文:电力变压器铁心振动特性分析

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电力变压器论文电力线路论文:电力变压器铁心振动特性分析 4.3

电力变压器论文电力线路论文:电力变压器铁心振动特性分析

电力变压器论文电力线路论文: 电力变压器铁心振动特性分析 摘要:作为电力变压器的主要部件,变压器铁心的振动信号主 要与铁心紧固状况、绝缘程度密切相关,具有较强的非线性非 平稳特性。本文以电力变压器铁心为研究对象,将希尔伯特黄 变换(hht)时频分析方法引入变压器铁心非线性振动信号分 析领域,并结合传统频谱分析法对六种不同型号的电力变压 器铁心振动信号进行了分析及实验研究,从时域、频域及时- 频域等几个角度分析了铁心本体振动特性、油箱表面空载时 振动特性及负载时绕组振动对铁心振动的影响。该研究分析 结果为电力变压器的状态检测与故障诊断提供了一个良好 的基础。 关键词:电力变压器;铁心振动;希尔伯特黄变换 1引言 对运行中的电力变压器实现在线监测及故障诊断能够 有效的减少变压器故障率,降低运行成本[1]。铁心作为变压器 的主要部件之一,对变压器的电磁性能、机械强

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直流偏磁对变压器的影响

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直流偏磁对变压器的影响 4.7

直流偏磁对变压器的影响

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浅谈变压器直流偏磁

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浅谈变压器直流偏磁 4.7

浅谈变压器直流偏磁 浅谈变压器直流偏磁 浅谈变压器直流偏磁

本文简要论述了变压器发生直流偏磁的原因,危害以及抑制措施,对近年来变压器直流偏磁的研究进行了综述。

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最新文档 HVDC中直流偏磁电力变压器叠片铁心损耗及磁通分布

不可忽视的隐患 电力变压器上的再生硅钢片铁心

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不可忽视的隐患  电力变压器上的再生硅钢片铁心 4.6

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在能源、资源日趋紧张的今天,国家鼓励应用可再生资源,提高能源、资源利用效率,这对于保障我国经济健康发展意义重大。在变压器制造领域,由于取向硅钢片原材料价格大涨,导致对可再生硅钢片的利用趋热。利用未

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被忽视的隐患:电力变压器用可再生硅钢片铁心

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被忽视的隐患:电力变压器用可再生硅钢片铁心 4.4

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中小型变压器铁心叠片滚转架

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中小型变压器铁心叠片滚转架 4.3

中小型变压器铁心叠片滚转架 中小型变压器铁心叠片滚转架 中小型变压器铁心叠片滚转架

中小型变压器的铁心,一般都在固定式台架上进行叠积。铁心叠积工序完成后,在吊钩起立过程中,是在自由状态下翻转90°后再垂直立放的。铁心体积小时一般变形不大,容量较大的铁心必产生变形。铁心体积大时,由于边柱片较长,加之夹件螺栓紧固不匀,在吊钩起立突然翻转时,铁心产生猛烈振动,经受冲击而产生较大的扭矩,影响产品的质量。

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直流电磁轭铁心截面积对励磁电流和磁通的影响

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直流电磁轭铁心截面积对励磁电流和磁通的影响 4.8

直流电磁轭铁心截面积对励磁电流和磁通的影响 直流电磁轭铁心截面积对励磁电流和磁通的影响 直流电磁轭铁心截面积对励磁电流和磁通的影响

对电磁轭的磁路进行了分析。论述了直流电磁轭铁心的截面积s对磁通φ和励磁电流i的影响,从而得出了s的选择范围。

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变磁通调压电力变压器空载电流分析

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变磁通调压电力变压器空载电流分析 4.7

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叙述了公司一新产品(变磁通调压变压器)空载电流在磁通密度小的情况下空载电流反而大的特殊情况。通过分析产品结构及进行各项试验,研究及分析产生这一特殊现象的原因,并用相应的试验验证结论的正确性,为新产品推广提供有力的技术支持。

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逆变电源变压器抗直流偏磁的研究

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逆变电源变压器抗直流偏磁的研究 4.3

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分析了在正弦波逆变电源中工频变压器产生直流偏磁原因的基础上,运用数字pi控制方法,调节触发脉冲的宽度来加以抑制。通过在逆变电源中的应用与调试,验证该方法的可行性。

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交流变压器直流偏磁抑制措施分析与比较

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交流变压器直流偏磁抑制措施分析与比较 4.3

交流变压器直流偏磁抑制措施分析与比较 交流变压器直流偏磁抑制措施分析与比较 交流变压器直流偏磁抑制措施分析与比较

以交直流输电系统混合运行引起的变压器直流偏磁为背景,阐述当直流输电系统以单极大地回线方式、双极电流不对称方式或双极电压/电流均不对称方式运行时产生的直流偏磁问题对中性点直接接地变压器的影响,根据现有的最新技术及实际情况分析与比较变压器中性点直流偏磁的抑制措施,力求找到最优方式,达到使变压器振动降低、噪音减小、寿命延长的目的。

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小型变压器铁心不叠上铁轭叠装台

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小型变压器铁心不叠上铁轭叠装台 4.7

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关于小型变压器铁心不叠上铁轭的问题,各变压器生产厂家都在研制过程中,并推出了几种不叠上铁轭的装置,但定位方法都不理想,故得不到推广应用。我厂最近研制成一种操作简便、定位准确、并且不需要过多辅助工作的不叠上铁轭叠装台(以下简称"叠装台"),现简介如下。

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电力变压器铁心多点接地故障原因及分析

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电力变压器铁心多点接地故障原因及分析 4.6

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电力变压器因铁心多点接地而产生的故障在变压器常见故障中占有较大比重,文中对变压器铁心多点接地故障的原因进行分析和讨论,阐述了变压器铁心接地的原理和实现方法,归纳和列举了产生铁心接地故障的原因和典型实例以及预防和消除变压器铁心多点接地故障的实用措施。

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逆变电源变压器抗直流偏磁的研究

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逆变电源变压器抗直流偏磁的研究 4.6

逆变电源变压器抗直流偏磁的研究 逆变电源变压器抗直流偏磁的研究 逆变电源变压器抗直流偏磁的研究

在单相正弦波逆变电源中,因逆变电源直流侧的电压较低,而输出额定交流电压较高,需要用升压变压器进行升压,与负载电气隔离,并对降低逆变桥开关管的额定电流有利,但存在两桥端输出电压脉冲列在基波周期内正负伏秒值不相等。

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管维

职位:建筑工程建造师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

HVDC中直流偏磁电力变压器叠片铁心损耗及磁通分布文辑: 是管维根据数聚超市为大家精心整理的相关HVDC中直流偏磁电力变压器叠片铁心损耗及磁通分布资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: HVDC中直流偏磁电力变压器叠片铁心损耗及磁通分布
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