变压器二次侧突然短路.docx
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1、电力电子课程设计课题名称:单相变压器二次侧突然短路仿真分析院系:姓名:学号:班级:一一. 概述11.1. 背景介绍11.2. 设计目的11.3. 设计要求21.3.1. 设计所用方法21.3.2. 设计所得结果3二. 单相变压器短路仿真设计内容32.1. 单相变压器突发短路的过程32.1.1. 仿真电路62.1.2. 模块参数设置62.1.3. 仿真结果及分析82.2. 当负载为纯电阻时的状况102.2.1. 仿真电路102.2.2. 模块参数设置102.2.3. 仿真结果及分析112.3. 电路短路保护的仿真122.3.1. 仿真电路132.3.2. 模块参数设置:142.3.3. 仿真结果
2、及分析:14三. 总结163.1. 遇到的问题及解决163.2. 心得体会18四. 参考文献20概述1.1. 背景介绍当今世界,无论是发达国家还是发展中国家,都不同程度受到变压器安全的 困扰。今年夏天,全国先后有19个城市拉闸限电。在国外,美国8月14日的停 电事件导致10万多人陷入黑暗,一天停电损失高达300亿美元。随后,英国伦 敦也发生了大面积停电事件,数万人受到影响。持续不断的停电事件既影响了人 们的日常生活也降低了人们的生活质量。变压器是电网中的重要设备之一。虽配有避雷器、差动、接地等多重保护, 但由于内部结构复杂、电场及热场不均等诸多因素,事故率仍然很高。中国在上 个世纪70年代的1
3、0年中,110KV及以上变压器的年平均绝缘事故率约为17.66 台次,恶性事故重大损失也时有发生。变压器故障通常是伴随着电弧和放电以及剧烈燃烧而发生,随后电力设备即 发生短路或其他故障,轻则机器停转,照明设备熄灭,重则引发火灾造成人员伤 亡。因此确保变压器安全稳定运行受到了全世界的广泛关注。短路问题是电力技术方面的基本问题之一。在发电厂,变电站以及整个电力 系统的设计和运行工作中,都必须事先经行短路计算和仿真,以此作为合理选择 电气接线,选用有足够热稳定度和动稳定度的电气设备及载流导体,确定限制短 路电流的措施,在电力系统中合理的配置各种继电保护并整定其参数等重要依 据。为此,掌握短路发生以后
4、的物理过程以及对短路过程的仿真分析是很有必要 的。1.2. 设计目的(1)熟悉变压器的原理。(2)巩固,加深,和扩大在本课程和先修课程学到的知识。(3)将变压器短路的过程用仿真的形式展现,进一步加深对电力系统故障的理 解。(3)通过课程设计,提高对短路后变压器电流的暂态变化的认知,加深对短路电流对电网造成冲击的理解。(4) 改进电路,尽量减少短路电流对电网冲击,研究如何保护运行中的变压器。(5) 初步认知并基本掌握Matlab中simulink的使用及调试方法。1.3.设计要求1.3.1. 设计所用方法在本次课程设计中,使用Matlab中的Simulink来对变压器短路的过程经行 仿真。出于简
5、化问题的考虑,变压器被设定为单相变压器。运用Simulink依次 对单相变压器带阻性和感性负载,单相变压器带阻性负载,单相变压器保护电路 经行仿真。仿真电路中各模块名称及提取路径如下表所示。模块名提取路径交流电源 AC Voltage SourceSimPowerSystems/Eletrical Sourses电力系统图形用户界面powerguiSimPowerSystems有效值测量模块RMSSimPowerSystems/ExtraLibraries/Measurements电流测量模块Current MeasurementSimPowerSystems/Measurements断路器模
6、块BreakerSimPowerSystems/Elements饱和变压器模 Saturable TransformerSimPowerSystems示波器模块ScopeSimulink/Commonly Used Blocks串联 RLC 支路 Series RLC BranchSimPowerSystems/Elements连续信号模块ConstantSimulink/Commonly Used Blocks关系算子(逻辑比较器)RelationalOperatorSimulink/Commonly Used Blocks保持器模块Zero-Order HoldSimulink/Discr
7、ete表1-1仿真电路中各模块名称及提取路径1.3.2. 设计所得结果能基本仿真出单相变压器短路电流变化过程,改进后的电路基本可以起到保 护作用。单相变压器短路仿真设计内容2.1. 单相变压器突发短路的过程File Edit View Simulation Foirmat Tools HelpD|弗日昌|需踏金4中#|少口|卜 |iao卫I坦垮团藤幽I 园底禽BreaksrlSaucibJe TransformerAC Voltage ScurceSeries RLC Branch图2-1变压器基本电路分析时做如下假设:(1)结果变压器绕组均折算到同一匝数,即N1 = N 2:(2)忽略励磁电
8、流,即I = 0;(3)当二次短路时,一次侧端电压u 为电感压降与电阻压降之和,即d;式(1)=U1 sin( t + a)=九一 + rk式中:L k为一次侧绕组漏感,L尸L + L厂2、或L = XL1,虹分别为一二次侧绕组自感,M 12为一二次侧间互感,X k为短路阻抗,xk = X1 + x,2。r k 为短路漏电阻 rk = ri + rr2设短路电流的稳态分量为f k,暂态分量为i k故有孔= k +, k通常,变压器在发生短路之前已带有负载。由于负载电流比短路电流小得多,故可忽略负载电流,或者认为短路是在空载情况下发生的,即t=0,, =0.根据这个 k起始条件,且认为r - L
9、k时,简化计算如下:令式中广0,则可求出暂态分量i人di”J k =i kJ- Lk.dtLk对上式两边积分得ln i = Lt + Ck Lki = ae-平kLk稳态分量可以从U = U im sin(t +以)求取sin(st +a -中) + (叫沪ksL,式中:中为短路阻抗角,厂rkk设I k为稳态短路电流值,则11kUm= U(2(咋 + S Lk )2)Zki:=必sin(wt + a 一中)因此:i i + i = % 21 sin(3t + a g ) + ae一k k k1kkLk当t=0时,i k =0,可得a J21ik sin(ag )i = 21 sin(3t +
10、以一中)一 sin(以一中)e-tJoL时,中浇90,代入上式,则得式(2)i =气 21 cosa e-L - cos(wt+a)由式(2)知,突然短路的电流变化情况也与短路发生时的初相位角有关(1)当a 90时发生短路,自由分量为0,即突然短路时短路电流立即进入稳 态。此时匕=1 sin w t(2)当a 0时发生短路,ik最大,即端电压在进过零值时发生突然短路,短 路电流的瞬时值在t =兀时达到最大I km即(Ikm = 1 ik( e L 厂 cos ) = K 必1 ik式中:K为短路电流的最大值与稳态短路电流的幅值之比,K = 1 + eL: = 1 + e片,它主要取决于衰减系数
11、L (时间常数T的倒数, kT=0.03s 到 0.05s)Senes RLE Branchm=rtl图2-2负载为电阻电感的变压器短路仿真图q-dw口匚2.1.2. 模块参数设置 本电路变压器设置为simulink初始状态的元件,主要设置电源的参数,如图所示:图2-3突发短路时初相角的设置突发短路时的角可以在Phase中设置图2-4主边断路器为breakerl参数设置图2-5副边断路器参数设置负载的参数可以依不同的使用环境设置,本仿真中负载的参数设计为:Parget ersEr:di_Lc_L -te :Resist aiice (01_lftis):fioInduct arce (H);n
12、Set the initial inductor currentMeasurejneii.t s |None二|图2-6负载参数设置2.1.3 .仿真结果及分析 仿真结果如图所示(1)当a= 90。时发生短路,自由分量为0,即突然短路电流立即进入稳态, 图所示图2-7单相变压器在a =90。时突然短路一二次电流仿真波形(2)当a= 0。时发生短路,i上最大,即端电压在经过零值时发生突然短路,短 路电流的瞬时值在t =丸时达到最大值I k如图所示图2-8单相变压器在a = 0。时突然短路一二次电流仿真波形短路电流最大可能的瞬时值称为短路电流冲击值。冲击电流主要用于检验电 气设备和载流导体在短路电
13、流下的受力是否超过容许值,即所谓的动稳定度。从仿真图中可以看出电路短路后电流从一个较小的值增大到瞬时电流接近 一千甚至几万安。若是电网上的变压器发生这样的故障则会对电网造成极大的冲 击。不仅会造成电网其他用户电压不稳,用电的质量差,更重要的是短路后变压 器电流过大,可能会造成变压器的烧毁。2.2. 当负载为纯电阻时的状况由在负载为电阻电感时的分析结果知i = 21 sin(3/ + 以 _中)_ sin(以 _中)etJrrk y 1k1 kk Lk当负载为纯电阻时lJ艮小,如果对其理想化处理则Lk - ,则上式近似为ik = y/21ik sin(t + a)式(3)由式(3)知此时电流大小
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