三相变压器建模及仿真及MATLAB仿真(23页).doc
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1、-三相变压器建模及仿真及MATLAB仿真-第 - 20 - 页XXXXXXX学院课程设计报告课程名称:系 部:专业班级:学生姓名:指导教师:完成时间:报告成绩:评阅意见: 评阅教师 日期 学院教学工作部制目录摘要 3第一章 变压器介绍 41.1 变压器的磁化特性 41.2 变压器保护 41.3 励磁涌流 7第二章 变压器基本原理 92.1 变压器工作原理 92.2 三相变压器的等效电路及联结组 10第三章 变压器仿真的方法 113.1 基于基本励磁曲线的静态模型 11 3.2基于暂态磁化特性曲线的动态模型 133.3非线性时域等效电路模型 14第四章 三相变压器的仿真 164. 1 三相变压器
2、仿真的数学模型 164.2电源电压的描述 204.3铁心动态磁化过程简述 21第五章 变压器MATLAB仿真研究 255.1 仿真长线路末端电压升高 255.2 仿真三相变压器 T2 的励磁涌流 285.3三相变压器仿真模型图 34 变压器仿真波形分析 36结论 40参考文献 41摘要在电力变压器差动保护中,励磁涌流和内部故障电流的判别一直是一个关键问题。文 章阐述了励磁涌流的产生及其特性,利用 MATLAB 对变压器的励磁涌流、内部故障和外部 故障进行仿真,对实验的数据波形分析,以此来区分故障和涌流,目的是减少空载合闸产 生的励磁涌流对变压器差动保护的影响,提高保护的灵敏性。本文在Matla
3、b的编程环境下,分析了当前的变压器仿真的方法。在单相情况下,分析了在饱和和不饱和的励磁涌流现象,和单相励磁涌流的特征。在三相情况下,在用分段拟和加曲线压缩法的基础上,分别用两条修正的反正切函数,和两条修正的反正切函数加上两段模拟饱和情况的直线两种方法建立了Yd11、Ynd11、Yny0和Yy0四种最常用接线方式下三相变压器的数学仿真模型,并在Matlab下仿真实现。通过对三相励磁涌流和磁滞回环波形分析,三相励磁涌流的特征分析,总结出影响三相变压器励磁涌流地主要因素。最后,分析了两种方法的优劣,建立比较完善的变压器仿真模型。关键字: 变压器;差动保护;励磁涌流;内部故障;外部故障;波形分析;仿真
4、;数学模型第一章 变压器介绍1.1 变压器的磁化特性 初始磁化曲线 当电流从 0 逐渐增加,线圈中的磁场强度 H 也随之增加,这样就可以测出若干组 B,H 值。以 H 为横坐标,B 为纵坐标,画出 B 随 H 的变化曲线,这条曲线称为初始磁化曲线。 当 H 增大到某一值后,B 几乎不再变化,这时铁磁材料的磁化状态为磁饱和状态。此时的 磁感应强度 Bs 叫做饱和磁感应强度。这种磁化曲线一般如下图中曲线所示:1.2 变压器保护 电力变压器是电力系统中大量使用的重要电气设备,他的故障给供电可靠性和系统的 正常运行带来严重的后果,同时大容量变压器也是非常贵重的元件,因此,必须根据变压 器的容量和重要程
5、度装设性能良好的、动作可靠的保护元件。 电力变压器的故障分为内部和外部两种故障。内部故障指变压器油箱里面发生的各种 故障,主要靠瓦斯和差动保护动作切除变压器;外部故障指油箱外部绝缘套管及其引出线 上发生的各种故障,一般情况下由差动保护动作切除变压器。速动保护(瓦斯和差动)无 延时动作切除故障变压器,设备是否损坏主要取决于变压器的动稳定性。而在变压器各侧 母线及其相连间隔的引出设备故障时,若故障设备未配保护(如低压侧母线保护)或保护 拒动时,则只能靠变压器后备保护动作跳开相应开关使变压器脱离故障。因后备保护带延 时动作,所以变压器必然要承受一定时间段内的区外故障造成的过电流,在此时间段内变 压器
6、是否损坏主要取决于变压器的热稳定性。因此,变压器后备保护的定值整定与变压器 自身的热稳定要求之间存在着必然的联系。 1)瓦斯保护 对变压器油箱内部的各种故障及油面的降低应装设瓦斯保护。容量为 800KVA 及以上的油浸式变压器,对于容量为 400KVA 及以上的车间内油浸式变压器,匀应装设瓦斯保护。当油箱内部故障产生轻微瓦斯或油面下降时,;保护装置应瞬间动作于信号:当产生大量 瓦斯时,瓦斯保护宜动作于断开变压器各电源侧断路器。对于高压侧未装设断路器的线路变压器组,未采取使瓦斯保护能切除变压器内部故障的技术措施时瓦斯保护可仅动作与信号。 2)纵差保护或电流速断保护 容量在 10000KVA 及以
7、上的变压器应装设纵差保护,用以反应变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路、中性点直接接地电网侧绕组和引出线的接地短路以及绕组匝间短路。 3)过流保护 变压器的过流保护用作外部短路及变压器内部短路的后备保护。4)零序过流保护 变压器中性点直接接地或经放电间隙接地时,应补充装设零序过流保护。用以提高保 护在单相接地时的灵敏度。零序过流保护主要用作外部电网接地短路的后备保护。 5)过负荷保护 变压器过负荷时,应利用过负荷保护发出信号,在无人值班的变电所内可将其作用于 跳闸或自动切除一部分负荷。 灵敏度高、结构简单,并能反应变压器油面内部各种类型的故障。特别是当绕组短路匝数很少时,故障点的循环电流虽
8、然很大,可能造成严重的过热,但反应在外部电流的变化却很小,各种反应电流量的保护都难以动作,因此瓦斯保护对保护这种故障有特殊的优越性。 7)纵联差动保护 差动保护是一种依据被保护电气设备进出线两端电流差值的变化构成的对电气设备 的保护装置,一般分为纵联差动保护和横联差动保护。变压器的差动保护属纵联差动保护, 横联差动保护则常用于变电所母线等设备的保护。 纵差动保护是变压器的电气主保护,由于变压器在电力系统中占有重要地位,纵差动 保护必须满足如下要求: (1) 能反应保护区内各种相间和接地短路故障。 (2) 动作速度快,一般动作时间不能大于 30ms。 (3) 在变压器空载合闸或外部故障切除后电压
9、恢复期间产生励磁涌流时不应误动作。 (4) 在变压器过励磁时,纵差动保护不应该动作。 (5) 发生外部故障时电流互感器饱和应可靠不动作。 (6) 保护区内故障时,电流互感器饱和,纵差动保护不应拒动或延时动作。 (7) 保护区内发生短路故障,在短路电流中含有谐波分量时,纵差动保护不应拒动或延时动作。 变压器纵差保护的原理要求变压器在正常运行和纵差保护区(纵差保护区为电流互感 器 TA1、TA2 之间的范围)外故障时,流入差动继电器中的电流为零,保证纵差保护不动 作。但由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,因此,为了保证纵差保护的正确工作, 就须适当选择两侧电流互感器的变比,使得正常运行和外部故
10、障时,两个电流相等。差动 保护的原理接线图: 图 1-3 (a)双绕组变压器正常运行时的电流分布 (b)三绕组变压器内部故障时的电流分布 减小纵联差动保护的不平衡电流的措施:1)保证电流互感器在外部最大短路电流流过时能满足 10%误差曲线的要求。 2)减小电流互感器二次回路负载阻抗以降低稳态不平衡电流。 3)可在差流回路中接入具有速饱和特性的中间变流器以降低暂态不平衡电流。为保护纵联差动保护的选择性,差动保护的动作电流必须躲开可能出现的最大不平衡电 流 。而变压器的励磁电流是纵差动保护不平衡电流产生原因之一,特别是空载合闸时产 生的很大的励磁涌流会严重影响保护的灵敏性。1.3 励磁涌流 励磁涌
11、流产生的机理 变压器是基于电磁感应原理的一种静止元件。在电能-磁能-电能能量的转换过程中, 它必须首先建立一定的磁场,而在建立磁场的过程中,变压器绕组中就会产生一定的励磁 电流。当空载变压器稳态运行时,励磁电流很小,仅为额定电流的 0.35%10%。但当变压 器空载合闸时,由于变压器铁芯剩磁的影响以及合闸初相角的随机性会使铁芯磁通趋于饱 和,从而产生幅值很大的励磁涌流。 当变压器在电压过零点合闸时,由于铁芯中磁通最大,铁芯严重饱和,因此产生最大 的励磁电流,其峰值最大可达额定电流的 68 倍。如果在合闸瞬间,电压正好达到最大值 时,则磁通的瞬间值正好为零,即在铁芯里一开始就建立了稳态磁通。在这
12、种情况下,变 压器不会产生励磁涌流。 励磁涌流的特点 1)励磁涌流往往含有大量高次谐波分量(以二次谐波为主),使涌流波形偏于时间轴的 一侧,波形含有间断角为 j 。 2)励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因 此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经1s 后其值不超过0.5) In 。 3)变压器的容量越大,涌流的幅度越大,持续的时间越长。对于容量小的变压器衰减得快,约几个周波即达到稳定,大型变压器衰减得慢,全部衰减持续时间可达几十秒。 励磁涌流的危害 空载合闸产生的很大的励磁涌流可能会引起继电保护装置的误动作,诱发操作过电 压,损坏电气设备,造成电网电压和频
13、率的波动;励磁涌流包含的大量谐波也会对电能质 量造成严重的污染。因此对变压器励磁涌流的仿真有着重要的意义。第二章 变压器基本原理2.1 变压器工作原理变压器是一种静止的电器,用于将一种形式的交流电能改变成另一种形式的交流电能,其形式的改变是多种多样的。既可以改变电压、电流;也可以改变等效阻抗或电源相数、频率等。以单相为例,研究变压器台变压器的示意图。它由铁芯和线圈组成。接电源的原边线圈成为初级线圈;接负载的副边线圈称次级线圈。设原、副边线圈匝数分别为、。根据电磁感应现象,电能可从原边输送到副边,但原、副边具有不同的电压和电流。变压器内部的磁场分布的情况是非常复杂的,但是我们总可以把它们折算为等
14、效的两部分磁通。其中一部分磁通沿铁芯闭合,同时与原、副绕组相链,是变压器能量变换和传递的主要因素,称为主磁通或互感磁通;另一部分磁通主要是通过非磁性介质(空气或油),它仅与原绕组全部相链(只与原绕组部分匝数相链的露刺痛已折算为全部原绕组相链而数值减少的等效磁通),故称它为原绕组的漏磁通。根据电磁感应定律,当磁通和随时间变化时,分别在它们所交链的绕组内感应电动势: (2.1)式中、是主磁通在原、副绕组所感应的电动势瞬时值;是原绕组漏磁通在原边感应的电动势瞬时值。所以,设变压器的变比为,则,。所以利用变压器可以在传输电能的同时改变其电压和电流。2.2 三相变压器的等效电路及联结组现在电力系统都采用
15、三相制,所以实际上使用得最广泛的是三相变压。从运行原理来看,三相变压器在对称负载下运行时,各相的电压、电流大小相等,相位彼此互差,故可任取一相分析,即三相问题可简化为单相问题。根据变压器原、副绕组电动势的相位关系,把变压器绕组的连接分成各种不同组号称为绕组的连接组。在不同的连接组下,三相变压器的等效电路略有不同。现以Yd11连接组为例,做三相等效电路等效电路图如图15所示。图2-1 Yd11连接组三相等效电路在三相变压器中,用大写字母A、B、C表示高压绕组的手段,用X、Y、Z表示高压绕组的末端;低压绕组首、末端则应用对应的小写字母a、b、c和x、y、z表示。星形连接的中点用字母O表示。不论原绕
16、组或副绕组,我国主要采用星形和三角形两种连接方式。为了形象地表示原、副边电动势相位地关系,采用所谓的时钟表示法:即把高压绕组的电动势向量作为时钟的长针并指向12,低压绕组的电动势相量作为时钟的短针,其所指数字作为单相变压器连接组的组好。在我国生产的变压器中,以Yd11、Ynd11、Yny0、Yy0(n表示中性点接地)四种连接组为主。第三章 变压器仿真的方法从20世纪60年代开始,人们就花费大量的精力去解决变压器的计算机模型问题。由于变压器的非线性特性,这被证明是困难的课题。不像线性系统一样,没有一般的解决方案可以解决非线性方程。即便是数字式的解决方案,也只能很困难的解决某一类的非线性方程,在稳
17、定的状态下,存在好的变压器模型。然而,在瞬变的状态下,还没有完全令人满意的变压器模型。变压器的性能主要取决于其铁心的磁化特性,即铁心的磁滞回环,因此对铁心磁滞回环的拟合是最基础、最重要的工作。在变压器特性的数值仿真计算中,对磁滞回环的拟合提出了以下几个要求:具有较高的精度;在大范围内不分段,具有光滑性,否则会引起变压器特性仿真计算过程的不稳定;具有稠密性,因为通过实验只能得到有限条磁化曲线,而变压器仿真中需要知道BH平面中的任意一条曲线。由于铁心的饱和特性、磁滞现象等非线性因素的影响,很难用数学模型精确地描述铁心的动态磁化过程。变压器通过铁心磁场作用建立一次侧和二次侧的电磁联系。因此变压器暂态
18、建模的关键是对铁心动态磁化过程的数学描述。根据对磁化特性曲线描述的不同,现有研究用的变压器模型大致有下列4种:(1)模型A基于基本励磁曲线的静态模型;(2)模型B基于暂态励磁特性曲线的动态模型; (3)模型C基于暂态励磁特性曲线的非线性时域等效电路模型;(4)模型D基于ANN的变斜率BP算法创建的模型。3.1 基于基本励磁曲线的静态模型基于基本励磁曲线的变压器模型只考虑饱和引起的非线性,即采用如图31所示的基本磁化曲线作为变压器暂态工作特性曲线进行二次侧电流的计算。等效电路图如图3-2所示。图31 基本励磁曲线图32 静态模型由磁通守恒和KCL定律可以得到以下基本方程组: (3.1)式中为一次
19、侧电流;为励磁电流;为二次侧电流;为主磁通;、为一、二次侧匝数;、为二次侧负载。由方程组(31)中的第一和第三个方程得到,将代入方程组第二方程,整理可得: (3.2)因和,故有,代入式(3.2)可得: (3.3)用四阶龙格库塔法或隐式梯形公式就可以求解一阶常微分方程式(32)或式(33),从而建立了变压器仿真数学模型。3.2基于暂态磁化特性曲线的动态模型这类变压器模型建立在对动态磁化特性曲线的数学描述之上。暂态磁化特性曲线的描述,最常用的是采用极限回环压缩法。即假定铁心磁化曲线的主磁滞回环和次磁滞回环具有相似性,由主磁滞回环压缩生成次磁滞回环。例如用反正切函数拟合主磁滞回环,其表达式为: (3
20、.4)式中、和为常数。在上升轨迹和下降轨迹的转折点将主磁滞回环按压缩系数向直线压缩生成次级回环的下降支或上升支。图33所示为动态磁化特性曲线,其中,为极限磁滞回环,(,)为转折点(假设从上升变成下降),则为经过该点的次级回环下降支。在,形成的回环内的部分为经过该转折点的暂态磁化轨迹。图33 局部磁滞回环轨迹3.3非线性时域等效电路模型该模型用几个电路元件分别模拟造成变压器非线性的因素。因为引起变压器非线性的主要因素有饱和、涡流和磁滞,所以用三个电路元件模拟这些因素,并将各元件流过的电流线性叠加,得到励磁电流。其表达式为: (3.5)式中 为磁化电流;为磁滞电流;为涡流电流。因为剔除了其它影响因
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