CN114638140A - 变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法 - Google Patents

变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114638140A
CN114638140A CN202210542982.1A CN202210542982A CN114638140A CN 114638140 A CN114638140 A CN 114638140A CN 202210542982 A CN202210542982 A CN 202210542982A CN 114638140 A CN114638140 A CN 114638140A
Authority
CN
China
Prior art keywords
transformer
current
transient
temperature
time
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202210542982.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114638140B (zh
Inventor
童涛
李唐兵
徐碧川
王鹏
万华
童超
曾磊磊
周友武
张竞
胡睿智
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Jiangxi Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Jiangxi Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, Electric Power Research Institute of State Grid Jiangxi Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN202210542982.1A priority Critical patent/CN114638140B/zh
Publication of CN114638140A publication Critical patent/CN114638140A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114638140B publication Critical patent/CN114638140B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • G06F30/23Design optimisation, verification or simulation using finite element methods [FEM] or finite difference methods [FDM]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/04Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for transformers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Protection Of Transformers (AREA)
  • Housings And Mounting Of Transformers (AREA)

Abstract

本发明属于变压器技术领域,公开了一种变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法,通过构建变压器热磁耦合有限元模型,设置边界条件和激励电源模块;以将历史直流偏磁工况下负荷电流和直流偏磁电流暂态波形数据进行暂态差异分层校正,然后求解变压器内部油面的平均温度和绕组、铁芯的热点温度暂态波形、模型修正系数;构建历史实测油面平均温度对绕组和铁芯仿真热点温度的数据特征集响应关系;最后通过变压器热磁耦合有限元模型实现变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算。本发明解决了变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长的计算问题。

Description

变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法
技术领域
本发明属于变压器仿真技术领域,具体涉及一种变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法。
背景技术
当前,国内正大力建设特高压直流工程,以解决能源分布不平衡问题,当直流输电出现单极大地运行工况时,直流接地极附近电网中的运行变压器将面临直流偏磁的风险。电力变压器发生直流偏磁时会出现空载损耗、噪声、铁心温升增加等问题,对变压器的安全稳定运行产生了十分不利的影响,进而可能对整个电力系统产生极大的危害。
现有技术主要仅对直流偏磁对变压器影响进行稳态评估,定性分析变压器能否耐受当前偏磁电流,未考虑负荷电流和直流偏磁电流的暂态效应。当偏磁电流超过变压器允许值时需要停电或降负荷处理时,现有技术无法计算变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长,无法掌握和分析直流偏磁工况下变压器暂态状态掌握和分析。
发明内容
为了计算变压器在直流偏磁暂态过程下的短期允许运行时长,本发明提供了一种变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法。
本发明采用的技术方案是:一种变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法,步骤如下:
步骤一、构建变压器热磁耦合有限元模型,设置边界条件和激励电源模块;
步骤二、将历史直流偏磁工况下负荷电流和直流偏磁电流暂态波形数据进行暂态差异分层校正,校正后的电流通过激励电源模块注入变压器热磁耦合有限元模型,求解变压器内部油面的平均温度和绕组、铁芯的热点温度暂态波形;
步骤三、按变压器内部油面的平均温度实测值和仿真值差异求解模型修正系数;
步骤四、构建历史实测油面平均温度对绕组和铁芯仿真热点温度的数据特征集响应关系;
步骤五、获取变压器需要短期承受的负荷电流、直流偏磁电流,导入变压器热磁耦合有限元模型,按铁芯和绕组热点温度,计算变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长。
步骤一中变压器热磁耦合有限元模型的边界条件包括:变压器内部的辐射换热系数和对流换热系数,变压器外部的长方体空气边界,边界温度按历史偏磁时刻环境温度曲线设置。
变压器外部的长方体空气边界的长、宽、高三个方向的长度表示为
Figure 564911DEST_PATH_IMAGE001
其中u,v,w分别表示变压器热磁耦合有限元模型中长、宽、高三个方向,l BRDR(u,v,wl TR(u,v,w分别为边界和变压器热磁耦合有限元模型在长、宽、高三个方向的长度集合,Pr为变压器额定功率,t air 为直流偏磁阶段环境平均温度,k air为环境温度下空气对应的对流散热系数。
步骤一所述激励电源模块使用暂态频域电流源,采用外接电路方式连接变压器热磁耦合有限元模型的三相绕组和中性点,连接绕组的电流源为暂态工频交流电流源,连接中性点的电流源为暂态直流电流源。
所述步骤二中,获取变压器历史直流偏磁下变压器负荷电流、偏磁电流、油面温度、绕组温度曲线数据,将负荷电流i AC 和直流偏磁电流i DC 曲线按交、直流电流特性分类进行暂态差异分层校正。
对负荷电流i AC ,从t a 时刻起,存在暂态电流波形的第n a 个模拟量满足第
Figure 602137DEST_PATH_IMAGE002
时刻电流值与5倍工频电流周期时刻前电流间差值大于突变启动标准量,即
Figure 552776DEST_PATH_IMAGE003
,ta
Figure 215707DEST_PATH_IMAGE004
时间段内负荷电流校 正为:
Figure 364929DEST_PATH_IMAGE005
其中,t为时刻,t a 为负荷电流i AC 的暂态层级起始时刻,
Figure 838636DEST_PATH_IMAGE006
为电流采样间隔时间,T r 为工频电流周期,k AI 为交流突变启动系数, p为暂态电路波形的模拟量序列;
对直流偏磁电流i DC ,从t d 时刻起,存在暂态电流波形的第n d 个模拟量满足第
Figure 807729DEST_PATH_IMAGE007
时刻电流值与10倍工频电流周期时刻前电流间差值大于突变启动标准量,即
Figure 510237DEST_PATH_IMAGE008
,td
Figure 513965DEST_PATH_IMAGE007
时间段内直流偏磁电流 校正为:
Figure 96256DEST_PATH_IMAGE009
其中t d 为直流偏磁电流i DC 的暂态层级起始时刻,k DI 为直流突变启动系数;
将差异分层校正后的负荷电流
Figure 552645DEST_PATH_IMAGE010
和直流偏磁电流
Figure 308111DEST_PATH_IMAGE011
作为激励源通过激 励电源模块注入变压器热磁耦合有限元模型,在热电耦合场对变压器内部对绕组、铁心等 结构件温度做暂态分析,求解历史直流偏磁电流下变压器内绕组、铁心热点温度随时间变 化的热暂态曲线。
其中,步骤三中,模型修正系数k mu 为:
Figure 248621DEST_PATH_IMAGE012
式中
Figure 329710DEST_PATH_IMAGE013
为实测暂态油面温度平均值,
Figure 273395DEST_PATH_IMAGE014
为仿真暂态油面温度平均值。
所述步骤四中,基于原始数据和模型修正系数生成油面平均温度随时间变化的数据集X oa 、铁芯热点温度随时间变化的数据集X fm 、绕组热点温度随时间变化的数据集X cm ,按所述步骤二中差异分层校正后对于包含n 0个暂态数据点的层级,对应的三个数据集元素分别为:
Figure 566973DEST_PATH_IMAGE015
其中,
Figure 482976DEST_PATH_IMAGE016
分别为第1,2,3,···n 0个暂态数据点的油面平均 温度
Figure 220119DEST_PATH_IMAGE017
分别为第1,2,3,···n 0个暂态数据点的铁芯热点温度,
Figure 916680DEST_PATH_IMAGE018
分别为第1,2,3,···n 0个暂态数据点的绕组热点温度。
所述步骤四中,对于每个暂态时刻,计算每个暂态时刻油面平均温度对铁芯、绕组热点温度的加权、滞后、累加效应,求解j时刻实测油面平均温度对绕组和铁芯仿真热点温度的数据特征集响应关系:
Figure 13949DEST_PATH_IMAGE019
其中,s j j时刻热点温度调差系数,fm j j时刻的铁芯热点温度,oa j j时刻的油面平均温度,cm j j时刻的绕组热点温度。
所述步骤五中,通过调度系统获取变压器需要短期承受的负荷电流、直流偏磁电流,导入变压器热磁耦合有限元模型,变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长为:
Figure 581196DEST_PATH_IMAGE020
其中,t fm 为铁芯达到热点温度的时刻,t cm 为绕组达到热点温度的时刻,△T oa 为油面直流偏磁工况下的温升,T fm 为直流偏磁工况前的铁芯平均温度,T cm 为直流偏磁工况前的绕组平均温度,k mu 为模型修正系数。
本发明的有益效果:通过构建变压器热磁耦合有限元模型,设置边界条件和激励电源模块;以将历史直流偏磁工况下负荷电流和直流偏磁电流暂态波形数据进行暂态差异分层校正,然后求解变压器内部油面的平均温度和绕组、铁芯的热点温度暂态波形、模型修正系数;构建历史实测油面平均温度对绕组和铁芯仿真热点温度的数据特征集响应关系;最后通过变压器热磁耦合有限元模型实现变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算。本发明解决了变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长的计算问题。
附图说明
图1为本发明的流程图。
具体实施方式
下面结合附图进一步详细阐明本发明。
参照图1,一种变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法,步骤如下:
步骤一、构建变压器热磁耦合有限元模型,设置边界条件和激励电源模块;变压器热磁耦合有限元模型的边界条件包括:变压器内部的辐射换热系数和对流换热系数,变压器外部的长方体空气边界,边界温度按历史偏磁时刻环境温度曲线设置。
变压器外部的长方体空气边界的长、宽、高三个方向的长度表示为
Figure 941771DEST_PATH_IMAGE021
其中u,v,w分别表示变压器热磁耦合有限元模型中长、宽、高三个方向,l BRDR(u,v,wl TR(u,v,w分别为边界和变压器热磁耦合有限元模型在长、宽、高三个方向的长度集合,P r 为变压器额定功率,t air为直流偏磁阶段环境平均温度,k air为环境温度下空气对应的对流散热系数。
所述激励电源模块使用暂态频域电流源,采用外接电路方式连接变压器热磁耦合有限元模型的三相绕组和中性点,连接绕组的电流源为暂态工频交流电流源,连接中性点的电流源为暂态直流电流源。
步骤二、将历史直流偏磁工况下负荷电流和直流偏磁电流暂态波形数据进行暂态差异分层校正,校正后的电流通过激励电源模块注入变压器热磁耦合有限元模型,求解变压器内部油面的平均温度和绕组、铁芯的热点温度暂态波形。
获取变压器历史直流偏磁下变压器负荷电流、偏磁电流、油面温度、绕组温度曲线数据,将负荷电流i AC 和直流偏磁电流i DC 曲线按交、直流电流特性分类进行暂态差异分层校正。
对负荷电流i AC ,从t a 时刻起,存在暂态电流波形的第n a 个模拟量满足第
Figure 109316DEST_PATH_IMAGE022
时刻电流值与5倍工频电流周期时刻前电流间差值大于突变启动标准量,即
Figure 10276DEST_PATH_IMAGE003
,ta
Figure 697609DEST_PATH_IMAGE023
时间段内负荷电流校 正为:
Figure 229084DEST_PATH_IMAGE024
其中,t为时刻,t a 为负荷电流i AC 的暂态层级起始时刻,
Figure 369079DEST_PATH_IMAGE025
为电流采样间隔时间,T r 为工频电流周期,k AI 为交流突变启动系数, p为暂态电路波形的模拟量序列;
对直流偏磁电流i DC ,从t d 时刻起,存在暂态电流波形的第n d 个模拟量满足第
Figure 824462DEST_PATH_IMAGE007
时刻电流值与10倍工频电流周期时刻前电流间差值大于突变启动标准量,即
Figure 631881DEST_PATH_IMAGE008
,td
Figure 130995DEST_PATH_IMAGE007
时间段内直流偏磁电流 校正为:
Figure 961548DEST_PATH_IMAGE026
其中t d 为直流偏磁电流i DC 的暂态层级起始时刻,k DI 为直流突变启动系数;
将差异分层校正后的负荷电流
Figure 938731DEST_PATH_IMAGE027
和直流偏磁电流
Figure 852854DEST_PATH_IMAGE028
作为激励源通过激 励电源模块注入变压器热磁耦合有限元模型,在热电耦合场对变压器内部对绕组、铁心等 结构件温度做暂态分析,求解历史直流偏磁电流下变压器内绕组、铁心热点温度随时间变 化的热暂态曲线。
步骤三、按变压器内部油面的平均温度实测值和仿真值差异求解模型修正系数;模型修正系数k mu 为:
Figure 398236DEST_PATH_IMAGE012
式中
Figure 512823DEST_PATH_IMAGE029
为实测暂态油面温度平均值,
Figure 559276DEST_PATH_IMAGE030
为仿真暂态油面温度平均值。
步骤四、构建历史实测油面平均温度对绕组和铁芯仿真热点温度的数据特征集响应关系;
基于原始数据和模型修正系数生成油面平均温度随时间变化的数据集X oa 、铁芯热点温度随时间变化的数据集X fm 、绕组热点温度随时间变化的数据集X cm ,按所述步骤二中差异分层校正后对于包含n 0个暂态数据点的层级,对应的三个数据集元素分别为:
Figure 324976DEST_PATH_IMAGE015
其中,
Figure 165893DEST_PATH_IMAGE016
分别为第1,2,3,···n 0个暂态数据点的油面平均 温度
Figure 971038DEST_PATH_IMAGE017
分别为第1,2,3,···n 0个暂态数据点的铁芯热点温度,
Figure 555603DEST_PATH_IMAGE018
分别为第1,2,3,···n 0个暂态数据点的绕组热点温度。
对于每个暂态时刻,计算每个暂态时刻油面平均温度对铁芯、绕组热点温度的加权、滞后、累加效应,求解j时刻实测油面平均温度对绕组和铁芯仿真热点温度的数据特征集响应关系:
Figure 926541DEST_PATH_IMAGE031
其中,s j j时刻热点温度调差系数,fm j j时刻的铁芯热点温度,oa j j时刻的油面平均温度,cm j j时刻的绕组热点温度。
步骤五、获取变压器需要短期承受的负荷电流、直流偏磁电流,导入变压器热磁耦合有限元模型,按铁芯和绕组热点温度,计算变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长。
所述步骤五中,通过调度系统获取变压器需要短期承受的负荷电流、直流偏磁电流,导入变压器热磁耦合有限元模型,变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长为:
Figure 954671DEST_PATH_IMAGE032
其中,t fm 为铁芯达到热点温度的时刻,t cm 为绕组达到热点温度的时刻,△T oa 为油面直流偏磁工况下的温升,T fm 为直流偏磁工况前的铁芯平均温度,T cm 为直流偏磁工况前的绕组平均温度,k mu 为模型修正系数。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法,其特征是,步骤如下:
步骤一、构建变压器热磁耦合有限元模型,设置边界条件和激励电源模块;
步骤二、将历史直流偏磁工况下负荷电流和直流偏磁电流暂态波形数据进行暂态差异分层校正,校正后的电流通过激励电源模块注入变压器热磁耦合有限元模型,求解变压器内部油面的平均温度和绕组、铁芯的热点温度暂态波形;
步骤三、按变压器内部油面的平均温度实测值和仿真值差异求解模型修正系数;
步骤四、构建历史实测油面平均温度对绕组和铁芯仿真热点温度的数据特征集响应关系;
步骤五、获取变压器需要短期承受的负荷电流、直流偏磁电流,导入变压器热磁耦合有限元模型,按铁芯和绕组热点温度,计算变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长。
2.根据权利要求1所述的变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法,其特征是,步骤一中变压器热磁耦合有限元模型的边界条件包括:变压器内部的辐射换热系数和对流换热系数,变压器外部的长方体空气边界,边界温度按历史偏磁时刻环境温度曲线设置。
3.根据权利要求2所述的变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法, 其特征是,变压器外部的长方体空气边界的长、宽、高三个方向的长度表示为
Figure 911259DEST_PATH_IMAGE001
其中u,v,w表示变压器热磁耦合有限元模型中长、宽、高三个方向,l BRDR(u,v,wl TR(u,v,w分别为边界和变压器热磁耦合有限元模型在长、宽、高三个方向的长度集合,P r 为变压器额定功率,t air为直流偏磁阶段环境平均温度,k air为环境温度下空气对应的对流散热系数。
4.根据权利要求1所述的变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法,其特征是,步骤一所述激励电源模块使用暂态频域电流源,采用外接电路方式连接变压器热磁耦合有限元模型的三相绕组和中性点,连接绕组的电流源为暂态工频交流电流源,连接中性点的电流源为暂态直流电流源。
5.根据权利要求1所述的变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法,其特征是,所述步骤二中,获取变压器历史直流偏磁下变压器负荷电流、偏磁电流、油面温度、绕组温度曲线数据,将负荷电流i AC 和直流偏磁电流i DC 曲线按交、直流电流特性分类进行暂态差异分层校正。
6.根据权利要求5所述的变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法, 其特征是,对负荷电流i AC ,从t a 时刻起,存在暂态电流波形的第n a 个模拟量满足第
Figure 136704DEST_PATH_IMAGE002
时刻电流值与5倍工频电流周期时刻前电流间差值大于突变启动标准量,即
Figure 319423DEST_PATH_IMAGE003
,ta
Figure 148095DEST_PATH_IMAGE004
时间段内负荷电流校 正为:
Figure 74463DEST_PATH_IMAGE005
其中,t为时刻,t a 为负荷电流i AC 的暂态层级起始时刻,
Figure 154415DEST_PATH_IMAGE006
为电流采样间隔时间,T r 为工 频电流周期,k AI 为交流突变启动系数, p为暂态电路波形的模拟量序列;
对直流偏磁电流i DC ,从t d 时刻起,存在暂态电流波形的第n d 个模拟量满足第
Figure 773615DEST_PATH_IMAGE007
时 刻电流值与10倍工频电流周期时刻前电流间差值大于突变启动标准量,即
Figure 322539DEST_PATH_IMAGE008
,td
Figure 255860DEST_PATH_IMAGE007
时间段内直流偏磁电流 校正为:
Figure 190318DEST_PATH_IMAGE009
其中,t d 为直流偏磁电流i DC 的暂态层级起始时刻,k DI 为直流突变启动系数;
将差异分层校正后的负荷电流
Figure 980419DEST_PATH_IMAGE010
和直流偏磁电流
Figure 531486DEST_PATH_IMAGE011
作为激励源通过激励电 源模块注入变压器热磁耦合有限元模型,在热电耦合场对变压器内部对绕组、铁心结构件 温度做暂态分析,求解历史直流偏磁电流下变压器内绕组、铁心热点温度随时间变化的热 暂态曲线。
7.根据权利要求6所述的变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法,其特征是,步骤三中,模型修正系数k mu 为:
Figure 48924DEST_PATH_IMAGE012
式中
Figure 103468DEST_PATH_IMAGE013
为实测暂态油面温度平均值,
Figure 267733DEST_PATH_IMAGE014
为仿真暂态油面温度平均值。
8.根据权利要求7所述的变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法,其特征是,所述步骤四中,基于原始数据和模型修正系数生成油面平均温度随时间变化的数据集X oa 、铁芯热点温度随时间变化的数据集X fm 、绕组热点温度随时间变化的数据集X cm ,按所述步骤二中差异分层校正后对于包含n 0个暂态数据点的层级,对应的三个数据集元素分别为:
Figure 774938DEST_PATH_IMAGE015
其中,
Figure 846799DEST_PATH_IMAGE016
分别为第1,2,3,···n 0个暂态数据点的油面平均温度
Figure 37740DEST_PATH_IMAGE017
分别为第1,2,3,···n 0个暂态数据点的铁芯热点温度,
Figure 904065DEST_PATH_IMAGE018
分别为第1,2,3,···n 0个暂态数据点的绕组热点温度。
9.根据权利要求8所述的变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法,其特征是,步骤四中,对于每个暂态时刻,计算每个暂态时刻油面平均温度对铁芯、绕组热点温度的加权、滞后、累加效应,求解j时刻实测油面平均温度对绕组和铁芯仿真热点温度的数据特征集响应关系:
Figure 164145DEST_PATH_IMAGE019
其中,s j j时刻热点温度调差系数,fm j j时刻的铁芯热点温度,oa j j时刻的油面平均温度,cm j j时刻的绕组热点温度。
10.根据权利要求9所述的变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法,其特征是,所述步骤五中,通过调度系统获取变压器需要短期承受的负荷电流、直流偏磁电流,导入变压器热磁耦合有限元模型,变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长为:
Figure 977380DEST_PATH_IMAGE020
其中,t fm 为铁芯达到热点温度的时刻,t cm 为绕组达到热点温度的时刻,△T oa 为油面直流偏磁工况下的温升,T fm 为直流偏磁工况前的铁芯平均温度,T cm 为直流偏磁工况前的绕组平均温度,k mu 为模型修正系数。
CN202210542982.1A 2022-05-19 2022-05-19 变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法 Active CN114638140B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210542982.1A CN114638140B (zh) 2022-05-19 2022-05-19 变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210542982.1A CN114638140B (zh) 2022-05-19 2022-05-19 变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114638140A true CN114638140A (zh) 2022-06-17
CN114638140B CN114638140B (zh) 2022-09-02

Family

ID=81953181

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210542982.1A Active CN114638140B (zh) 2022-05-19 2022-05-19 变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114638140B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115983083A (zh) * 2023-03-20 2023-04-18 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 一种电力变压器承受直流偏磁能力计算方法及系统
CN116738139A (zh) * 2023-08-10 2023-09-12 山东明大电器股份有限公司 一种变压器直流偏磁瞬态涡流损耗预测方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1359115A (zh) * 2000-11-29 2002-07-17 株式会社东金 带磁性偏置复合磁体的磁心以及使用该磁心的电感元件
CN105243232A (zh) * 2015-11-03 2016-01-13 国家电网公司 将场分析集成到电网络求解的电磁暂态仿真方法及系统
CN107317331A (zh) * 2017-07-25 2017-11-03 华北电力大学 一种特高压变压器轴对称直流偏磁仿真模型
CN107947158A (zh) * 2017-11-27 2018-04-20 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 一种在极寒环境中冷备用换流变压器的投运方法及系统
CN112035967A (zh) * 2020-07-23 2020-12-04 南方电网科学研究院有限责任公司 直流偏磁工况下变压器空载励磁电流的仿真方法及装置
US20210104847A1 (en) * 2017-06-13 2021-04-08 Hubbell Incorporated Power connector with integrated status monitoring
CN113178313A (zh) * 2021-03-18 2021-07-27 国网浙江省电力有限公司检修分公司 一种换流变压器箱顶磁屏蔽结构
CN113255172A (zh) * 2021-07-12 2021-08-13 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 一种反复短时短路工况下的绕组实时温升计算方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1359115A (zh) * 2000-11-29 2002-07-17 株式会社东金 带磁性偏置复合磁体的磁心以及使用该磁心的电感元件
US20020093409A1 (en) * 2000-11-29 2002-07-18 Tokin Corporation Magnetic core having magnetically biasing bond magnet and inductance part using the same
DE60101951D1 (de) * 2000-11-29 2004-03-11 Nec Tokin Corp Magnetkern mit einem vormagnetisierenden Verbindungsmagneten und Induktorteil, das diesen verwendet
CN105243232A (zh) * 2015-11-03 2016-01-13 国家电网公司 将场分析集成到电网络求解的电磁暂态仿真方法及系统
US20210104847A1 (en) * 2017-06-13 2021-04-08 Hubbell Incorporated Power connector with integrated status monitoring
CN107317331A (zh) * 2017-07-25 2017-11-03 华北电力大学 一种特高压变压器轴对称直流偏磁仿真模型
CN107947158A (zh) * 2017-11-27 2018-04-20 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 一种在极寒环境中冷备用换流变压器的投运方法及系统
CN112035967A (zh) * 2020-07-23 2020-12-04 南方电网科学研究院有限责任公司 直流偏磁工况下变压器空载励磁电流的仿真方法及装置
CN113178313A (zh) * 2021-03-18 2021-07-27 国网浙江省电力有限公司检修分公司 一种换流变压器箱顶磁屏蔽结构
CN113255172A (zh) * 2021-07-12 2021-08-13 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 一种反复短时短路工况下的绕组实时温升计算方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
XIAOHUA LI ET AL: "Vibration Analysis of Transformer Windings under DC Bias Based on Finite Element Method", 《IEEE》 *
章彬等: "变压器多种直流偏磁计算方法的分析", 《电气应用》 *
贺彬: "特高压变压器直流偏磁谐波特性研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库(电子期刊)(工程科技II辑)》 *
邢军强等: "大地直流偏磁影响下电力变压器损耗及温升计算研究", 《电气技术》 *
高歌: "电力变压器直流偏磁电流的计算及对损耗特性影响研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库(电子期刊)(工程科技II辑)》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115983083A (zh) * 2023-03-20 2023-04-18 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 一种电力变压器承受直流偏磁能力计算方法及系统
CN116738139A (zh) * 2023-08-10 2023-09-12 山东明大电器股份有限公司 一种变压器直流偏磁瞬态涡流损耗预测方法
CN116738139B (zh) * 2023-08-10 2023-10-27 山东明大电器股份有限公司 一种变压器直流偏磁瞬态涡流损耗预测方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN114638140B (zh) 2022-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN114638140B (zh) 变压器在直流偏磁暂态过程下短期允许运行时长计算方法
Heldwein et al. The three-phase common-mode inductor: Modeling and design issues
Dong et al. Comparative analysis of exciting current harmonics and reactive power consumption from GIC saturated transformers
Olowu et al. Multiphysics and multiobjective design optimization of high-frequency transformers for solid-state transformer applications
Yaghoobi et al. Impact of high-frequency harmonics (0–9 kHz) generated by grid-connected inverters on distribution transformers
Moradi et al. Technique for inrush current modelling of power transformers based on core saturation analysis
Balci et al. Design and analysis of a 35 kVA medium frequency power transformer with the nanocrystalline core material
CN107958125B (zh) 一种三相变压器电磁暂态中低频模型建模方法及系统
Vitale et al. Thermal stability of a DC/DC converter with inductor in partial saturation
CN114465537B (zh) 永磁同步电机高精度建模方法、设备及存储介质
Xu et al. Harmonic suppression analysis of a harmonic filtering distribution transformer with integrated inductors based on field–circuit coupling simulation
Dworakowski et al. Lagrangian model of an isolated dc-dc converter with a 3-phase medium frequency transformer accounting magnetic cross saturation
Vinnal et al. Analyses of supply voltage quality, power consumption and losses affected by shunt capacitors for power factor correction
Kefalas et al. Reduction of cost and losses of transformers by using composite magnetic cores
Balcı Thermal behavior of a three phase isolation transformer under load conditions with the finite element analysis
Nakamura et al. Electromagnetic and thermal coupled analysis of ferrite orthogonal-core based on three-dimensional reluctance and thermal-resistance network model
Ugale et al. Intermediate voltage variation-based interconnecting transformer design for voltage and phase angle control with coupled field FEA studies
Li et al. No load simulation and downscaled experiment of UHV single-phase autotransformer under DC bias
Fang et al. Effect of GIC’s frequency variation on transformer bias
Louie et al. HVDC power system harmonic analysis in the time and frequency domains
Maiti et al. A simple and generalized design procedure for inductors in power electronics
CN112467726A (zh) 一种饱和型超导限流器的暂态特性分析方法及分析系统
Shun et al. Comparing transformer derating computed using the harmonic loss factor FHL and K-factor
Karakaya et al. Minimization of Voltage Harmonic Distortion of Synchronous Generators under Non-Linear Loading via Modulated Field Current. Energies 2023, 16, 1789
Prasad et al. Metrics and Strategies for Design of DC Bias Resilient Transformers

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant