110kV电力变压器结构与电磁计算(本科毕业论文).doc
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1、110kV电力变压器结构与电磁计算摘要电力变压器是电力系统中的一种重要设备,其发展趋势是提高可靠性、节省材料、低损耗水平,明显缩短产品的设计周期、降低生产成本和提高产品的质量,从而增强产品的市场竞争力,取得显著的社会经济效益,因此电力变压器的电磁计算就显得尤为重要。本文在参考大量文献的基础上,分析了我国电力变压器行业的现状和发展趋势,阐述了电力变压器的基本原理和基本结构特征,根据电力变压器设计的基本思路,按照目前变压器设计的一般方法,完成了一台40000kVA/110kV有载调压电力变压器的计算工作,主要内容包括阻抗电压、空载、负载损耗、温升、短路电动力等的计算。电磁计算结果满足国家标准和技术
2、参数的要求。本文还针对电力变压器的空载损耗、负载损耗、噪音、温升、局放、渗漏及抗短能力,介绍了如何改进变压器的结构以降低空载损耗和负载损耗、噪音、局放及提高抗短路能力,并达到防渗漏的效果。关键词 电力变压器;电磁计算;结构改进The Structure and Electromagnetical Calculation of 110kV Power TransformerAbstractThe further development of power transformer, which is an important equipment in power system, is to impr
3、ove the liability, save material and reduce loss, obviously shorten product design period, reduce the cost, improve product quality, strengthen the market competitiveness and gain distinct economic performance. Therefore, the electromagnetical calculation of power transformer is especially important
4、.Based on the information and extensive literature, this article analyzes the present basic principle and basic structure of power transformer, and also, the present situation and the development of our countrys power transformer industry. According to the general designing method and the basic desi
5、gning ideas of power transformer, a whole electromagnetic calculation of a 40000kVA/110kV OLTC power transformer has been completed in the article. The results of the electromagnetic calculation meet the requirements of national standards and technical parameters, including the main contents of impe
6、dance voltage, load and no-load loss, temperature rise, short-circuit electromagnetical force and so on. As development of Chinese transformer manufacture technology, the manufacture technique of 110kV domestic power transformer is being close to or reach to the advanced level of foreign transformer
7、. This article introduces how to improve the structure of the transformer in order to reduce no-load loss, load loss, noise, PD, the magnetic leakage and to improve the anti-short-circuit capacity.Keywords power transformer; electromagnetic calculation; structure improvement目录摘要IAbstractII第1章 绪论31.1
8、 课题背景31.1.1 课题的国内外研究现状与趋势31.2 变压器的工作原理与结构41.2.1 变压器的基本工作原理41.2.2 电力变压器基本结构5第2章 电力变压器电磁计算82.1 技术条件:82.2 额定电压和电流的计算82.2.1 高、低压线圈额定电压计算82.2.2 高低压线圈电流计算82.3 铁芯主要尺寸的确定92.3.1 铁芯直径选择92.3.2 铁芯截面积计算92.4 线圈匝数计算102.4.1 初选每匝电压102.4.2 低压线圈匝数确定112.4.3 高压线圈匝数确定112.4.4 电压比校核112.5 线圈几何尺寸的计算132.5.1 导线选取132.5.2 线段排列14
9、2.5.3 线圈高度计算152.5.4 线圈辐向宽度152.5.5 绝缘半径及窗高162.5.6 导线长度162.5.7 线圈直流电阻172.5.8 导线重量计算172.6 阻抗电压计算182.6.1 额定分接阻抗电压182.6.2 最大分接的阻抗电压202.6.3 最小分接阻抗电压222.7 负载损耗和空载损耗232.7.1 负载损耗232.7.2 铁芯柱与铁轭重量:242.8 温升计算252.8.1 高压线圈温升252.8.2 低压线圈温升262.8.3 油对空气温升272.8.4 油箱尺寸292.9 变压器短路电动力计算292.9.1 安匝平衡计算:292.9.2 短路时绕组导线上应力计
10、算312.10 变压器重量计算332.10.1 油重量计算332.10.2 器身重352.10.3 油箱重量352.10.4 附件重352.10.5 变压器总重:362.11 电磁计算的小结36第3章 变压器结构改进373.1 变压器结构改进措施373.2 本章小结40结论41致谢42参考文献43附录44千万不要删除行尾的分节符,此行不会被打印。在目录上点右键“更新域”,然后“更第1章 绪论1.1 课题背景随着国民经济的发展和人民物质文化水平的不断提高,人们对电力系统的供电量和可靠性提出了更高的要求。在电力系统中,变压器是一个重要的电气设备,它对电能的经济传输、灵活分配和安全使用具有重要的作用
11、。一个多世纪以来,随着电网规模和发电机单机容量的不断增加,电力变压器的单台容量和电压等级也在不断增加。目前,我国大型电力变压器的单台最大容量为840MVA/500kV,根据我国国民经济发展的需要,正进行更高电压等级(例如1000kV)变压器的研制工作。国外变压器设计者的目标是容量2000MVA的电力变压器,而且多台额定电压为1150kV的变压器己在实验运行阶段1。在大型电力变压器中,中、低压线圈电流可达(1020)kA,这样大的电流产生的漏磁非常强,会在金属结构件(如夹件、油箱、拉板等)中产生附加损耗。这些损耗不但占据了变压器负载损耗的很大一部分,而且它在金属结构件上的分布极不均匀,集中在局部
12、区域上的损耗往往会引起相当大的局部过热。此外电力部门和用户对变压器漏电抗和空载损耗值的允许公差范围越来越小,特别是,随着对因漏磁引起的过热现象的日益看重,杂散损耗将会成为对变压器性能考核的又一重要指标。这就要求对变压器线圈内的磁通分布、线圈涡流损耗、结构件杂散损耗等进行准确的计算。因此,研究可靠准确的磁场、损耗的计算十分重要2。减小油箱等金属结构件中的附加损耗和防止过热情况发生,根本方法是减少进入金属构件的漏磁通量。通常采用的方法是利用导电性能好或高导磁材料在时变电磁场中的特性来屏蔽进入金属结构件中的漏磁通量。工程上的做法就是在元件上以一定方式贴铜、铝材料或硅钢片等。经验表明,正确使用屏蔽可使
13、箱壁中的杂散损耗降低5%,不恰当的屏蔽,屏蔽效果往往不明显,有时甚至生成新的过热点,因此,研究变压漏磁场的分布,计算产品结构件的涡流损耗及分布,确定发热源,进而分析发热、冷却问题,通过合理布置屏蔽有效的降低损耗对于变压器设计和制造都是非常重要的3。总之,深入地研究大型变压器漏磁场及其在周围各种金属结构件中的涡流损耗及其分布,对于降低变压器损耗和防止局部过热是十分重要的。1.1.1 课题的国内外研究现状与趋势据报道国外电力变压器单台最大容量已经达到1300MAV以上,最高电压等级已上升到1150kV以上。电网对超高压大容量电力变压器的愈来愈高的要求,使得变压器制造在设计、工艺、制造、试验等方面都
14、面临着激烈的竞争。变压器的电磁计算一直成为研究的热点之一3。1.2 变压器的工作原理与结构1.2.1 变压器的基本工作原理变压器是利用电磁感应原理工作的。因此,它的结构是两个或两个以上互相绝缘的绕组套在一个共同的铁芯上,它们之间通过磁路的耦合相互联系。所以,如同旋转电机一样,变压器也是以磁场为媒介的。两个绕组中的一个接到交流电源上,称为一次绕组,另一个接到负载上,称为二次绕组。当一次绕组接通交流电源时,在外加电压作用下,一次绕组中有交流电流流过,并在铁芯中产生交变磁通,其频率和外加电压的频率一样。这个交变磁通同时交链一次、二次绕组,根据电磁感应定律,便在二次绕组内感应出电动势。二次绕组有了电动
15、势,便向负载供电,实现了能量传递。图11 单相变压器原理图如图1-1所示,它是由两个匝数不等地绕组绕在一个闭合的铁芯上构成的。铁芯是用硅钢片叠装而成的,铁芯柱左边的绕组称为一次绕组(也称初级绕组或原绕组),其匝数为N1。另一侧绕组称为二次绕组(也称次绕组或副绕组),其匝数为N2。当二次侧开路,将一次侧接入交流电压U1时,则一次绕组中便有电流I0流过,这个电流通常称为空载电流。空载电流便产生空载磁动势,在铁芯中便有磁通0通过,此时在一、二次侧便产生感应电动势。 (11) (12)式中:一次侧自感电动势(V);二次侧互感电动势(V);电源频率();一次绕组匝数;二次绕组匝数;交变主磁通的最大值(W
16、b);在空载情况下,两绕组的电压比为: (13)式中为变压比4。1.2.2 电力变压器基本结构随着变压器技术的发展,其结构越来越趋于复杂。变压器的品种繁多,结构型式也是千变万化,如图1-2为一台电力变压器外形结构。结合电力变压器的基本结构概况作一介绍,其结构组成部分如下(图1-3):图12 电力变压器外形实例图图13 电力变压器基本构成变压器是由套在一个闭合铁芯上的两个绕组组成的,铁芯和绕组是变压器最基本的组成部分。此外,还有油箱、储油柜、吸湿器、散热器、防爆管或压力释放阀、绝缘套管等等。变压器各部件的作用如下:铁芯:它是变压器电磁感应的磁通路,变压器的一、二次绕组都绕在铁芯上,铁芯是用导磁性
17、能很好的硅钢片叠装成的闭合磁路。为了减少涡流,铁芯一般采用含硅1%4.5%,厚度为0.23mm0.35mm的硅钢片叠装而成。绕组:它是变压器的电路部分。变压器分高、低压绕组,即一次、二次两绕组。它是由绝缘铜线或铝线绕成的多层线圈套装在铁芯上。导线外边的绝缘一般采用纸绝缘。油箱:它是变压器的外壳,内装铁芯、绕组和变压器油,同时起一定的散热作用。储油柜:当变压器油的体积随油温的变化而膨胀或缩小时,储油柜起着储油和补油的作用,以保证油箱内充满油。储油柜还能减少油与空气的接触面,防止油被过速氧化和受潮。一般储油柜的容积为变压器油箱容积的110。储油柜上装有游标管,用以监视油位的变化,即油位计。吸湿器:
18、由一个铁管和玻璃容器组成,内装干燥剂如硅胶。储油柜内的油是通过吸湿器与空气相通。吸湿器内装干燥剂吸收空气中的水份及杂质,使油保持良好的电气性能,吸湿器又称呼吸器。散热器:当变压器上层油温与下层油温产生温差时,通过散热器形成油的循环,使油经散热器冷却后流回油箱,起到降低变压器温度的作用。为提高变压器油冷却得效果,可采用风冷、强迫油循环和强油水冷等措施。安全气道:装于变压器的顶盖上,桶状或喇叭形管子,管口用玻璃板封住并用玻璃刀刻上“十”字。当变压器内有故障时,油温升高,油剧烈分解产生大量气体,使油箱内压力剧增,这时安全气道玻璃板破碎,油及气体从管口喷出,以防止变压器油箱爆炸或变形,目前一般采用压力
19、释放阀来代替安全气道又称防爆管。高、低压绝缘套管:它是变压器高、低压绕组的引线到油箱外部的绝缘装置,起着固定引线和对地绝缘的作用。分接开关:它是调整电压比的装置。双绕组变压器的一次绕组及三绕组变压器的一、二次绕组一般都有个分接头位置35(三个分接头中间分接头为额定电压位置,相邻分接头相差5%,多分接头的变压器相邻分接头相差2.5%)。气体继电器:它是变压器的主要保护装置,装于变压器的油箱和储油柜的连接管上。变压器内部发生故障时,气体继电器的上触点接信号回路,下触点接断路器跳闸回路,能发出信号并使断路器调闸。附件:变压器还有温度计、净油器、油位计等附件。第2章 电力变压器电磁计算2.1 技术条件
20、1. 额定容量:40MVA,3相2. 频率: 50Hz3. 额定电压:高压110kV;低压10.5kV 4. 额定电流:高压:210A;低压:2200A5. 绕组连接方法:YN,d116. 额定电压比:11081.5%/10.5kV 7. 空载电流:0.30%8. 空载损耗:24kW9. 负载损耗:154kW10. 阻抗电压:11.2%2.2 额定电压和电流的计算2.2.1 高、低压线圈额定电压计算1. 高压线圈为Y联结:线电压:相电压:2. 低压线圈为D联结:2.2.2 高低压线圈电流计算1. 高压线圈电流:2. 低压线圈电流:2.3 铁芯主要尺寸的确定2.3.1 铁芯直径选择铁芯柱直径的大
21、小,直接影响有效材料的消耗、变压器的体积及性能等技术指标,故选择技术经济合理的铁芯直径是变压器计算的重要内容。硅钢片重量和空载损耗随铁芯柱直径的增大而增大,而线圈导线重量和负载损耗则随铁芯柱直径增大而减小。合理的铁芯柱直径,应使硅钢片和导线材料用量比例适当,达到最经济的效果。铁芯直径选得过大时,铁重增大,而用铜量减少,变压器成矮胖形;铁芯直径选得过小时,则会得到相反的结果6。变压器每柱容量:应用经验公式计算铁芯柱直径,查电力变压器计算表3.5冷轧片取5560。取605mm。硅钢片选取:该变压器的硅钢片型号是105-30-P-5厚度0.3mm,冷轧高导磁取向硅钢片,这种硅钢片性能好,单位损耗小:
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