RU2624591C1 - Способ определения параметров трехлучевой схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов - Google Patents

Способ определения параметров трехлучевой схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов Download PDF

Info

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
Application number
RU2016115923A
Other languages
English (en)
Inventor
Степан Георгиевич Тигунцев
Original Assignee
Степан Георгиевич Тигунцев
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 Степан Георгиевич Тигунцев filed Critical Степан Георгиевич Тигунцев
Priority to RU2016115923A priority Critical patent/RU2624591C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624591C1 publication Critical patent/RU2624591C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring 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:
Figure 00000025
индуктивные сопротивления схемы замещения формируют по выражениям:
Figure 00000026
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:
Figure 00000027
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:
Figure 00000001
Figure 00000002
Откуда, система уравнений (1) позволяет найти выражения потерь, соответствующих каждому из лучей схемы замещения:
Figure 00000003
Рассчитанные по (3) значения служат для определения приведенных к стороне высокого напряжения трансформатора, автотрансформатора активных сопротивлений лучей схемы замещения по выражениям:
Figure 00000004
Аналогично из системы уравнений (2) получают выражения напряжений КЗ, соответствующих каждому из лучей схемы замещения:
Figure 00000005
Рассчитанные по (5) значения служат для определения приведенных к стороне высокого напряжения трансформатора, автотрансформатора индуктивных сопротивлений лучей схемы замещения по выражениям:
Figure 00000006
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:
Figure 00000007
индуктивные сопротивления схемы замещения получены по выражениям:
Figure 00000008
коэффициенты трансформации ветвей схемы замещения формируют по выражениям:
Figure 00000009
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.
Figure 00000010
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).
Figure 00000011
Параметры схемы замещения «треугольник» рассчитаны по выражениям (7) и (8) (таблица 3).
Figure 00000012
Коэффициенты трансформации следующие:
Figure 00000013
Результаты расчета приведены в таблицах 4 и 5.
Figure 00000014
Figure 00000015
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:
Figure 00000016
индуктивные сопротивления схемы замещения формируют по выражениям:
Figure 00000017
при этом коэффициенты трансформации ветвей среднего и низкого напряжения схемы замещения формируют по выражениям:
Figure 00000018
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).
Figure 00000019
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
Figure 00000020
Figure 00000021
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)

  1. 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:
  2. Figure 00000022
  3. индуктивные сопротивления схемы замещения формируют по выражениям:
  4. Figure 00000023
  5. при этом коэффициенты трансформации ветвей среднего и низкого напряжения схемы замещения формируют по выражениям:
  6. Figure 00000024
  7. 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.;
  8. 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;
  9. r'В, r'С, r'Н, х'В, x'С, х'Н - активные и индуктивные сопротивления ветвей трехлучевой схемы замещения, Ом;
  10. UВном, UСном, UНном - номинальные напряжения высокой, средней и низкой сторон трансформатора, автотрансформатора, В;
  11. тВС, KтВН - коэффициенты трансформации ветвей схемы замещения, о.е.;
  12. Sт.ном - номинальная мощность трансформатора, ВА.
RU2016115923A 2016-04-22 2016-04-22 Способ определения параметров трехлучевой схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов RU2624591C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Электрические системы. Электрические сети, под. ред. В. А. Веникова, В. А. Строева, М., Высшая школа, 1998, с. 135-146. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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