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        降低變壓器負載損耗的分析與措施

        作者: 時間:2013-12-22 來源:網絡 收藏
        span style="color: rgb(62, 62, 62); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; ">  變壓器繞組通過電流時,除了在鐵心中產生鏈接主、副繞組的主磁通外,還產生只鏈接自身的漏磁通,這部分漏磁通過空氣鐵心或其他金屬件閉合。大容量變壓器運行時,繞組的安匝會產生很大的漏磁場。此時繞組的導線均處在漏磁場中,根據楞次定律,在閉合回路中產生感應電流(稱為渦流),從而在導線中產生渦流損耗。在繞組范圍內,漏磁通大部分是軸向分布的,但在繞組端部及安匝不平衡部分,也有幅向分量,這兩個分量均會在繞組導線內產生渦流損耗。

          1.1 軸向漏磁渦流損耗

          當不考慮渦流影響時,我們假定軸向漏磁通密度隨繞組寬度成線性分布如圖(1),因縱向漏磁分布與線圈的幾何尺寸有關,即在線圈端部及外徑側,漏磁不按直線分布,而是發散,而且線圈外部磁路具有一定的磁阻,最大軸向漏磁通密度也將減小,因此工程計算中,用下面公式表示:

          Bm=1.78×IWρ / Hx ×10 –4 T (4)

          式中,ρ —洛氏系數 ,IW為安匝數,Hx為線圈電抗高度(cm)。

          上式中是假定在繞組所占的空間里,軸向漏磁通是相等的,因此軸向漏磁通在繞組中產生的渦流損耗與導線厚度的平方成正比。


        圖 1 在漏磁場中的導線

          應當注意,如果變壓器為三繞組變壓器,且運行方式為內—外繞組運行時,雖然中間繞組沒有電流流過,由于它處于內—外繞組的主漏磁空道之中,即位于最大縱向漏磁場位置處,也存在渦流損耗。該處的磁場與圖1不同,不是斜線分布,而是可近似看成均勻分布,根據推導,其渦流損耗為按斜線分布時的3倍。

          1.2 幅向漏磁渦流損耗

          由于漏磁通是由二次線圈磁勢和與其相平衡的一次線圈磁勢負載分量共同產生。根據變壓器的磁勢平衡定律可知,變壓器的磁勢總是平衡的,但由于縱絕緣結構要求線圈的起始部分加強絕緣,或有調壓線段,使一、二次線圈在整個高度上的安匝分布并不完全處于平衡狀態。即在一些區域里,一次線圈的安匝數大于二次線圈的安匝數,而在另一些區域里,二次線圈的安匝數大于一次線圈的安匝數。每一區域里的一二次線圈等效安匝相平衡,而平衡的磁勢將產生漏磁通,所以在一二次線圈所占據的空間里還有一種流通方向與線圈軸向方向相垂直的漏磁通,稱為幅向漏磁通,它在線圈的導線中也產生渦流損耗

          幅向漏磁通比縱向漏磁通小很多,但在特大容量變壓器中,幅向漏磁通要占一定的比例,因此由它產生的渦流損耗也不可忽視。工程上的計算也可參照縱向漏磁的計算方法。

          k fw =k×102(b Br /δ)2×(f / 50)2 (5)

          式中b——導線寬度 (mm)

          δ——導線中的電流密度(A/mm2)

          Br——主漏磁空道磁密幅值(T)

          文獻[3]針對變壓器不平衡安匝對幅向漏磁產生的影響做了分析??芍@組端部外,縱向漏磁分布與不平衡安匝相似。同時高低壓繞組的幅向漏磁分布在主空道內存在一個分界帶,分界帶兩側的幅向漏磁各自閉合。即低壓繞組的幅向漏磁由心柱及上下鐵軛閉合,并對其漏磁起主要作用;外繞組的幅向漏磁通過外部氣隙閉合,并對其漏磁起主要作用。由于內繞組與鐵心柱 電子負載相關文章:電子負載原理
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