RU2624591C1 - Способ определения параметров трехлучевой схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов - Google Patents
Способ определения параметров трехлучевой схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2624591C1 RU2624591C1 RU2016115923A RU2016115923A RU2624591C1 RU 2624591 C1 RU2624591 C1 RU 2624591C1 RU 2016115923 A RU2016115923 A RU 2016115923A RU 2016115923 A RU2016115923 A RU 2016115923A RU 2624591 C1 RU2624591 C1 RU 2624591C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- equivalent circuit
- circuit
- expressions
- active
- autotransformer
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R27/00—Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
- G01R27/02—Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
Landscapes
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано при мониторинге электрических режимов в электроэнергетических системах. Сущность: в опытах короткого замыкания определяют напряжения короткого замыкания и потери активной мощности короткого замыкания. Затем активные сопротивления лучей схемы замещения формируют по выражениям:
индуктивные сопротивления схемы замещения формируют по выражениям:
где uкВ-С, uкВ-Н, uкС-Н - напряжения короткого замыкания по парам обмоток, отмеченных в индексах, для автотрансформатора uкВ-Н, uкС-Н приведены к его номинальной мощности, о.е., ΔPкВ-С, ΔPкВ-Н, ΔPкС-Н - значения потерь активной мощности при коротком замыкании по парам обмоток, отмеченных в индексах, для автотрансформатора ΔPкВ-Н, ΔPкС-Н приведены к его номинальной мощности, Вт, UВном, UСном, UНном - номинальные напряжения высокой, средней и низкой сторон трансформатора, автотрансформатора, В, Sт.ном - номинальная мощность трансформатора, ВА. Коэффициенты трансформации ветвей среднего и низкого напряжения схемы замещения формируют по выражениям:
Технический результат: исключение погрешностей при определении параметров трехлучевой схемы замещения трехобмоточных трансформаторов. 8 табл., 4 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано при мониторинге электрических режимов в электроэнергетических системах.
При расчетах аварийных и нормальных режимов электрических сетей трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы обычно и единственно представляют эталонной трехлучевой схемой замещения (фиг. 1) [Электрические системы. Электрические сети: учеб. для электроэнерг. спец. ВУЗов / Под ред. В.А. Веникова, В.А. Строева. - 2-е изд. - М.: Высш. Шк., 1998. - 511 с.]. Активные и индуктивные сопротивления лучей схемы замещения трансформатора, автотрансформатора определяют по паспортным данным трансформатора, автотрансформатора, полученным на заводе-изготовителе в результате опытов короткого замыкания (КЗ).
В опытах КЗ для определения сопротивлений обмоток к одной из обмоток подводится такое напряжение Uкз, чтобы в ней протекал номинальный ток, при этом вторая обмотка замкнута накоротко, третья - разомкнута, т.е. проводят три опыта КЗ. В опытах определяют три напряжения короткого замыкания по парам обмоток, отмеченных в индексах: uкВ-С, uкВ-Н, uкС-Н и три значения потерь активной мощности при КЗ по парам обмоток: ΔРкВ-С, ΔРкВ-Н, ΔРкС-Н. Далее делают предположение [Электрические системы, … под ред. В.А. Веникова, с. 141], что фактическим потерями и напряжению КЗ могут быть поставлены в соответствие фиктивные значения потерь и напряжений КЗ двух соответствующих лучей схемы замещения, а именно:
Откуда, система уравнений (1) позволяет найти выражения потерь, соответствующих каждому из лучей схемы замещения:
Рассчитанные по (3) значения служат для определения приведенных к стороне высокого напряжения трансформатора, автотрансформатора активных сопротивлений лучей схемы замещения по выражениям:
Аналогично из системы уравнений (2) получают выражения напряжений КЗ, соответствующих каждому из лучей схемы замещения:
Рассчитанные по (5) значения служат для определения приведенных к стороне высокого напряжения трансформатора, автотрансформатора индуктивных сопротивлений лучей схемы замещения по выражениям:
В выражениях (3) и (5) не показано влияние номинальных мощностей обмоток сторон, которое может быть учтено приведением ΔPкВ-Н, ΔРкС-Н и uкВ-Н, uкС-Н к номинальной мощности трансформатора, автотрансформатора по общеизвестным выражениям [Электрические системы, … под ред. В.А. Веникова, с. 145-146].
Исследования показали, что напряжения на сторонах трехобмоточного трансформатора и потери мощности в трансформаторе, автотрансформаторе, представленном лучевой схемой замещения при расчете режимов, не соответствуют напряжениям на сторонах трехобмоточного трансформатора, автотрансформатора и потерям мощности в трансформаторе, автотрансформаторе, представленном реальными параметрами в схеме замещения «треугольником» (фиг. 2). При этом схема замещения «треугольник» является естественной и точной схемой, без каких-либо предположений.
Активные сопротивления схемы замещения «треугольник» получены по выражениям:
индуктивные сопротивления схемы замещения получены по выражениям:
коэффициенты трансформации ветвей схемы замещения формируют по выражениям:
где:
rВС, rВН, rСН, xВС, xВН, xСН - активные и индуктивные сопротивления ветвей схемы замещения «треугольник», Ом;
KтВС, KтВН, KтСН - коэффициенты трансформации ветвей схемы замещения «треугольник», о.е.
Покажем на расчетном примере по программе расчета установившегося режима: на сторонах среднего и низкого напряжений двух одинаковых трехобмоточных трансформаторов марки ТДТН-80000/110, 115/38,5/6,6 подключены одинаковые мощности нагрузок, трансформаторы подключены к пункту питания (фиг. 3).
Паспортные данные трансформатора приведены в таблице 1.
Первый трансформатор представлен общепринятой лучевой схемой замещения (ветви 2-4, 4-5, 4-6), т.е. сопротивлениями rВ, rС, rН, xВ, xС, xН и коэффициентами трансформации KтВС=UВном/UСном, KтВН=UВном/UНном, второй трансформатор представлен схемой замещения «треугольник», т.е. сопротивлениями rВС, rВН, rСН, xВС, xВН, xСН (12-15, 12-16, 15-16) и коэффициентами трансформации KтВС=UВном/UСном, KтВН=UВном/UНном, KтСН=UСном/UНном. При этом схема замещения «треугольник» является естественной и точной схемой без каких-либо предположений.
Параметры лучевой схемы замещения рассчитаны по выражениям (4) и (6) (таблица 2).
Параметры схемы замещения «треугольник» рассчитаны по выражениям (7) и (8) (таблица 3).
Коэффициенты трансформации следующие:
Результаты расчета приведены в таблицах 4 и 5.
Как видно из таблицы 4, напряжения в однотипных узлах 5 и 15 расчетной модели отличаются на 2,4% по модулю и на 2 градуса по углу, в узлах 6 и 16 отличаются на 3,7% по модулю и 3,35 градуса по углу.
Как видно из таблицы 5, суммарные потери в ветвях трехлучевой схемы замещения (ΔР=0,16 МВт, ΔQ=6,11 MBАр) существенно отличаются от суммарных потерь в ветвях схемы замещения «треугольник» (ΔР=0,1 МВт, ΔQ=3,2 МВАр).
Т.е. общепринятые трехлучевая схема замещения и параметры трехобмоточных трансформаторов, автотрансформаторов содержат методологические погрешности.
Техническая задача изобретения состоит в формировании уточненных параметров схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов.
Указанный технический результат достигается тем, что активные сопротивления лучей схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов формируют по выражениям:
индуктивные сопротивления схемы замещения формируют по выражениям:
при этом коэффициенты трансформации ветвей среднего и низкого напряжения схемы замещения формируют по выражениям:
где: ΔРкВ-С, ΔРкВ-Н, ΔРкС-Н - значения потерь активной мощности при коротком замыкании по парам обмоток, отмеченных в индексах (для автотрансформатора ΔРкВ-Н, ΔРкС-Н приведены к его номинальной мощности), Вт;
uкВ-С, uкВ-Н, uкС-Н - напряжения короткого замыкания по парам обмоток, отмеченных в индексах (для автотрансформатора uкВ-Н, uкС-Н приведены к его номинальной мощности), о.е.;
r'В, r'C, r'H, x'B, x'C, x'H - активные и индуктивные сопротивления ветвей трехлучевой схемы замещения, сформированные по предлагаемой методике, Ом;
UВном, UСном, UНном - номинальные напряжения высокой, средней и низкой сторон трансформатора, автотрансформатора, В;
KтВС, KтВН - коэффициенты трансформации ветвей схемы замещения, о.е.;
Sт.ном - номинальная мощность трансформатора, ВА.
Отличие от известного (единственного) эталонного способа определения параметров схемы замещения заключается в новой форме формировании параметров этой схемы.
Покажем далее на расчетном примере (фиг. 4) соответствие режима при трехлучевой схеме, в которой параметры сформированы по выражениям (10, 11, 12) со схемой замещения «треугольник», в которой параметры сформированы по выражениям (7, 8, 9). Учитывая, что трехлучевая схема принята на основании предположений (1, 2), а схема «треугольник» вытекает естественным образом из условий опытов КЗ без каких-либо предположений, то имеются основания считать для трехобмоточных трансформаторов более правильной схему замещения «треугольник».
В таблице 6 показаны активные и индуктивные сопротивления лучевой схемы замещения, сформированные по предлагаемой методике, по выражениям (10, 11).
При этом следует учесть, что сопротивления ветви СП следует привести к стороне высокого напряжения, при этом все сопротивления полученной трехлучевой схемы будут приведены к стороне высокого напряжения с учетом применения в ветви среднего напряжения коэффициента трансформации KтВС, в ветви низкого напряжения - KтВН.
В таблицах 7 и 8 показаны результаты расчета по программе расчета установившегося режима для схемы сети, показанной на фиг. 4, с учетом параметров из табл. 6
Как видно из таблицы 7, напряжения в однотипных узлах 15 и 25, 16 и 26 расчетной модели на фиг. 4 совпадают как по модулю, так и по углу.
Как видно из таблицы 8, суммарные потери в ветвях трехлучевой схемы замещения (22-24, 24-25, 24-26) (ΔР=0,1 МВт, ΔQ=3,2 MBАр) совпадают с суммарными потерями в ветвях схемы замещения «треугольник» (12-15, 12-16, 15-16).
Таким образом, параметры трехобмоточных трансформаторов, автотрансформаторов трехлучевой схемы замещения, полученные по предлагаемой методике, не содержат методологических погрешностей.
Способ реализуют следующим образом: формируют схему замещения трехобмоточного трансформатора, автотрансформатора, формируют параметры схемы замещения: активные и индуктивные сопротивления ветвей схемы замещения по выражениям (10) и (11), формируют коэффициенты трансформации по выражениям (12), при этом активные и индуктивные проводимости формируют по общепринятым выражениям [Электрические системы, … под ред. В.А. Веникова, с. 137-141].
Claims (12)
- Способ определения параметров трехлучевой схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов, в котором в опытах короткого замыкания определяют значения потерь активной мощности при коротком замыкании и напряжения короткого замыкания по парам обмоток, по которым формируют активные и индуктивные сопротивления ветвей трехлучевой схемы замещения, отличающийся тем, что активные сопротивления лучей схемы замещения формируют по выражениям:
- индуктивные сопротивления схемы замещения формируют по выражениям:
- при этом коэффициенты трансформации ветвей среднего и низкого напряжения схемы замещения формируют по выражениям:
- где: uкВ-С, uкВ-Н, uкС-Н - напряжения короткого замыкания по парам обмоток, отмеченных в индексах, для автотрансформатора uкВ-Н, uкС-Н приведены к его номинальной мощности, о.е.;
- ΔPкВ-С, ΔPкВ-Н, ΔPкС-Н - значения потерь активной мощности при коротком замыкании по парам обмоток, отмеченных в индексах, для автотрансформатора ΔPкВ-Н, ΔPкС-Н приведены к его номинальной мощности, Вт;
- r'В, r'С, r'Н, х'В, x'С, х'Н - активные и индуктивные сопротивления ветвей трехлучевой схемы замещения, Ом;
- UВном, UСном, UНном - номинальные напряжения высокой, средней и низкой сторон трансформатора, автотрансформатора, В;
- KКтВС, KтВН - коэффициенты трансформации ветвей схемы замещения, о.е.;
- Sт.ном - номинальная мощность трансформатора, ВА.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016115923A RU2624591C1 (ru) | 2016-04-22 | 2016-04-22 | Способ определения параметров трехлучевой схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016115923A RU2624591C1 (ru) | 2016-04-22 | 2016-04-22 | Способ определения параметров трехлучевой схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2624591C1 true RU2624591C1 (ru) | 2017-07-04 |
Family
ID=59312414
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016115923A RU2624591C1 (ru) | 2016-04-22 | 2016-04-22 | Способ определения параметров трехлучевой схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2624591C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2794695C1 (ru) * | 2022-03-15 | 2023-04-24 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО СПбГАУ) | Способ определения параметров схемы замещения трансформаторов «звезда/звезда-с-нулем» для построения цифровых моделей распределительных сетей |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5524640A (en) * | 1978-08-10 | 1980-02-21 | Fuji Electric Co Ltd | Measurement of impedance and load loss of there-winding transformer |
RU2293996C1 (ru) * | 2005-10-25 | 2007-02-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Способ определения параметров т-образной схемы замещения однофазного трансформатора в рабочем режиме с третьей обмоткой, свободной от нагрузки |
RU2296339C1 (ru) * | 2005-11-29 | 2007-03-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Способ определения параметров т-образной схемы замещения многообмоточного однофазного трансформатора с одной ненагруженной обмоткой в рабочем режиме |
RU2364876C1 (ru) * | 2008-05-19 | 2009-08-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Способ определения параметров т-образной схемы замещения трехфазного трехобмоточного трансформатора в рабочем режиме |
RU2544889C1 (ru) * | 2013-09-27 | 2015-03-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ) | Способ экспериментального определения сопротивлений обмоток трансформаторов |
-
2016
- 2016-04-22 RU RU2016115923A patent/RU2624591C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5524640A (en) * | 1978-08-10 | 1980-02-21 | Fuji Electric Co Ltd | Measurement of impedance and load loss of there-winding transformer |
RU2293996C1 (ru) * | 2005-10-25 | 2007-02-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Способ определения параметров т-образной схемы замещения однофазного трансформатора в рабочем режиме с третьей обмоткой, свободной от нагрузки |
RU2296339C1 (ru) * | 2005-11-29 | 2007-03-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Способ определения параметров т-образной схемы замещения многообмоточного однофазного трансформатора с одной ненагруженной обмоткой в рабочем режиме |
RU2364876C1 (ru) * | 2008-05-19 | 2009-08-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет | Способ определения параметров т-образной схемы замещения трехфазного трехобмоточного трансформатора в рабочем режиме |
RU2544889C1 (ru) * | 2013-09-27 | 2015-03-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ) | Способ экспериментального определения сопротивлений обмоток трансформаторов |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Электрические системы. Электрические сети, под. ред. В. А. Веникова, В. А. Строева, М., Высшая школа, 1998, с. 135-146. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2794695C1 (ru) * | 2022-03-15 | 2023-04-24 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО СПбГАУ) | Способ определения параметров схемы замещения трансформаторов «звезда/звезда-с-нулем» для построения цифровых моделей распределительных сетей |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1565975B1 (en) | A device and a method for control of power flow in a transmission line | |
Mork et al. | Hybrid transformer model for transient simulation—Part II: Laboratory measurements and benchmarking | |
JP2010520636A (ja) | 変圧器構造 | |
Prabhu et al. | Design of electrical system based on load flow analysis using ETAP for IEC projects | |
US10263425B2 (en) | Power transmission network | |
Gajic | Use of standard 87T differential protection for special three-phase power transformers—Part I: Theory | |
Lambert et al. | Transformer leakage flux models for electromagnetic transients: Critical review and validation of a new model | |
Chiesa et al. | Calculation of inrush currents–Benchmarking of transformer models | |
US11056883B1 (en) | System and method for implementing a zero-sequence current filter for a three-phase power system | |
Emin et al. | Transformer energization in power systems: A study guide | |
Sorrentino et al. | Limit curves by power system's transient stability for the inverse-time overcurrent relays | |
RU2624591C1 (ru) | Способ определения параметров трехлучевой схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов | |
RU2625099C1 (ru) | Способ определения параметров схемы замещения треугольник трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов | |
Perna et al. | Design of a single-phase two-winding transformer for prototyping a voltage regulator | |
Aksoz | An Optimized Overcurrent Protection Study Using Enough Number of SFCL at Optimal Points of a Distributed Real City Grid | |
Batorowicz et al. | Impact of open phase fault conditions on electrical protection and motor behaviour | |
Bernardić et al. | NEUTRAL POINT CONNECTIONS IN MV POWER NETWORKS WITH GROUNDING ZIGZAG TRANSFORMERS–ANALYSIS AND SIMULATIONS | |
Cvoric et al. | Design and testing of full-scale 10 kV prototype of inductive fault current limiter with a common core and trifilar windings | |
Solak et al. | Modeling and analysis of the single-core phase shifting transformer and its differential protection | |
Kasztenny et al. | Modeling and protection of hexagonal phase-shifting transformers—part I: short-circuit model | |
Rozhkov et al. | Analysis of operation features for the auxiliary transformers at power plants in non-symmetric modes | |
Arora | Understanding percentage impedance (% Z) of transformer with examples | |
Solak et al. | Differential protection of single-core symmetrical phase shifting transformers | |
Sadeghkhani et al. | Artificial‐Intelligence‐Based Techniques to Evaluate Switching Overvoltages during Power System Restoration | |
KR102469129B1 (ko) | 변압기의 종 방향 차동 보호 방법 |