-整流变压器的设计学士学位论文.doc
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1、北华大学毕业设计(论文)提供全套毕业设计,欢迎咨询摘要随着电力系统的日益发展,在高度现代化的今天,几乎在每一个领域都能直接地或间接地看到工业用的整流直流电源的巨大用途,整流变压器主要用在电化学工业。因不同的整流电路需要不同的整流变压器设计,双反星带平衡电抗器整流电路和桥式整流电路相比,在同样负载直流电流下因其臂电流平均值是桥式整流电路的一半,且管压降也是后者的一半,因而被广泛用在低电压大电流系统中。但由于增加了平衡电抗器也增加了变压器复杂性和很多隐患,取消平衡电抗器三相五柱式整流变压器恰恰克服了平衡电抗器的缺点。本论文研究的是就实际问题对比系统是采用桥式整流电路还是双反星整流电路应进行分析,平
2、衡电抗器带来的隐患、缺点。以及取消平衡电抗器采用三相五柱式整流变压器设计的优点、理论基础,设计变压器计算单进行器件的选择,并绘制整体布置图。作为一个实际的工程设计课题,论文所论述的大部分思想已经在实验室的实验中获得成功,实验结果表明该取消平衡电抗器三相五柱式整流变压器具有较好的性能。关键词:整流变压器,平衡电抗器,直流电源AbstractWith the growing power system development, at a height of the modernization of today, In almost every area can directly or indirec
3、tly, to see industrial use in DC power rectifier great purposes, rectifier transformers are used in electrochemical industries. Because of different rectifier circuits require different rectifier transformer design, dual-zone balance Reactor rectifier circuit and bridge rectifier circuit, the DC in
4、the same load shedding his arm is the current average of the bridge rectifier circuit half, and the pressure drop is of the latter half, they have been widely used in low voltage high current systems. But due to the increase in the balance reactor has increased transformer complexity and many hidden
5、 problems. Canceled balance Reactor five three-phase transformer - rectifier is precisely to overcome the balance of Reactor shortcomings. On the question of research on practical issues contrast system is used bridge rectifier circuits or dual-rectifier circuit to be analyzed Reactor balance the im
6、plicit and shortcomings. And the cancellation of balance reactor using three-phase rectifier transformers five pole design advantages, the theoretical basis, Transformer design calculations for single device choice, and the mapping of the overall layout.As a practical engineering design issues, pape
7、r discussed by the majority of thinking in laboratory experiments to be successful, Experimental results show that the abolition of Reactor balance three-phase rectifier transformers-5 with a good performance.Key Words:rectifier transformers,balance reactor,DC Power- 3 -目录摘要1Abstract2引言31 概述31.1 变压器
8、的意义31.2 变压器的定义和工作原理31.3 整流变压器作用及发展概况31.3.1 整流变压器的作用及主要用途31.3.2 整流变压器的特点31.3.3 整流变压器装置的发展趋势31.4 本课题的提出及其意义32 整流方案的选择32.1 引言32.2 常用三相整流电路的比较和选择32.2.1 常用整流电路的比较32.2.2 常用三相整流电路的选择32.3 类型选择32.3.1 桥式32.3.2 双反星32.3.3 选择理由33 三相五柱式整流变压器的概述33.1 引言33.2 三相五柱式整流变压器的定义33.3 三相五柱式整流变压器的功能特点及应用33.3.1 三相五柱式整流变压器的功能特点
9、33.3.2 三相五柱式整流变压器的应用33.4 三相五柱式整流变压器物理本质33.5 三相五柱式整流变压器的数学论证33.6 与带平衡电抗器整流变压器整流电路的性能比较33.6.1 三相带平衡电抗器整流变压器整流电路的原理33.6.2 可靠性方面33.6.3 工艺方面33.6.4 耗材方面33.6.5 产品的艺术形象34 变压器计算单设计34.1 概述34.2 数据计算34.2.1 铁心直径确定34.2.2 线圈匝数确定34.2.3 线圈类型确定34.2.4 线圈轴向辐向尺寸计算34.2.5 绝缘半径和窗高计算34.2.6 阻抗电压计算34.2.7 线圈数据计算34.2.8 铁心数据计算34
10、.2.9 油箱尺寸计算35 三相五柱式整流变压器各部分单元设计35.1 铁心设计35.2 线圈设计35.3 高压引线35.4 低压引线36 总装图设计36.1 总设计图36.2 变压器使用说明3结 论3参 考 文 献3附录A计算单3附录B总设计图和其它部分设计图3致谢3北华大学毕业设计(论文)引言整流电路工业上常用的电联结方式是双反星形带平衡电抗器联结和三相桥式联结。双反星形带平衡电抗器整流电路多用在低压、大电流的电源中,因为在同样输出电流情况下,它比桥式整流少用一半整流器件,但是它的整流变压器利用率较低,在同等功率情况下,变压器容量比三相桥式整流变压器高20左右;在电压较高的整流电路中,一般
11、采用三相桥式整流电路,该电路的变压器利用率高,在同等直流功率情况下,可以使用最小容量的整流变压器,从而使整个设备的造价降低。在众多整流电路中,双反星形带平衡电抗器的整流电路装置结构简单、需要的冷却功率较低,然而,整流装置的这一优势却带来了电压器部分的复杂性,其归根到底就是由于平衡电抗器的存在。平衡电抗器设置在变压器的外部,增加了土建面积,不仅对老厂改造有困难,就是新建工厂,一般也不可取。若设置在变压器内部,不仅增加了变压器的造价,而且大大的增加了设备的制造难度,使产品的可靠性受到影响。因此常采用五柱式铁心,不仅可以取消平衡电抗器,同时又可达到两组三相半波整流电路的顺利实现并联工作的目的,因此五
12、柱式铁心有着广泛的应用前景。1 概述1.1 变压器的意义自从匈牙利冈茨工厂于1985年制造第一台单相变压器以来,至今已120多年了。由于电能是能量传送的最好的形式,所以变压器诞生不久就获得了应用。在一个多世纪内电力事业获得了飞速的发展,我国变压器制造业也取得了重大发展,国产的大容量三相电力变压器,特别是500KV级超高电压电力变压器在20世纪80年代初已投入运行。变压器一般分为电力变压器和特种变压器两大类,电力变压器可分为发电变压器、输电变压器、联络变压器和配电变压器等。发电变压器是把发电机发出的电能电压升高,以便远距离输送电能。因为输送电功率一定时,只有将电压升高,电流才可以减少,从而减少能
13、量消耗。变压器还能把电压降低,满足用户的需要。要在用点的地方建立一次和二次变电所,用输电变压器把传输来的高压电能降到合适的电压。最后,用配电变压器将电能直接送给用户。变压器的用途十分广泛,品种、规格繁多。1.2 变压器的定义和工作原理变压器是借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,交换交流电压和电流传输交流电能的一种静态电器。变压器的基本原理是法拉第电磁感应原理。变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有壳式铁芯和心式
14、铁芯两种。变压器的损耗当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此引入了一个效率的参数来对此
15、进行描述,=输出功率/输入功率。1.3 整流变压器作用及发展概况1.3.1 整流变压器的作用及主要用途变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。整流变压器的主要用途如下:1.电化学工业这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。2.牵引用直流电源用于矿山或城市电力机车的直流电网。由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。为此这类变压器的
16、温升限值和电流密度均取得较低。阻抗比相应的电力变压器大30%左右。3.传动用直流电源主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢电机的电枢和励磁。4.直流输电用这类整流变压器的电压一般在110KV以上,容量在数万千伏安。需特别注意对地绝缘的交、直流叠加问题。此外还有电镀用或电加工用直流电源,励磁用直流电源,充电用及静电除尘用直流电源等。应用整流变压器最多的化学行业中,大功率整流装置特点是二次电压低,电流很大,整流变压器最大的特点是二次电流不是正弦交流了,由于后续整流元件的单向导通特征,单方向的脉动电流经滤波装置变为直流电,整流变压器的二次电压,电流与容量和整流连接方式有关,如常用的三相桥式整流线
17、路,双反星带平衡电抗器的整流线路,对于同样的直流输出电压、电流所需的整流变压器的二次电压和电流却不相同,因此整流变压器的参数计算是以整流线路为前提的,一般参数计算都是从二次侧开始向一次侧推算的。1.3.2 整流变压器的特点对于日常照明和工厂动力的配电变压器以及用于电力系统中的电力变压器,基本都有所了解。因此通过对比其于电力变压器的不同点和相同点来介绍整流变压器的特点和具体情况。1.与电力变压器的共同点1) 外观相似 从外观上来看,两者都是一种静止的电器设备。2) 结构类似 从结构上来看,整流变压器的器身也是饶在共同铁心上的两个或两个以上的绕组组成的。3) 原理相同 从工作原理上看,可以看成整流
18、变压器和电力变压器一样,都是根据法拉第电磁感应定理,通过交变磁场把一次绕和二次绕组联系到一起,从而完成改变电压、电流和传递电能的功能。2.与电力变压器的不同1) 对于等效相数的要求:为了提高电能质量,整流变压器的输出电压波形不象电力变压器,在一个周期内只有3个正弦脉波,而是根据网侧电压和装机容量确定每台变压器在一周内的脉波数,大型整流变压器的脉波数至少为6个,最多可以到12个,以满足水电部1984年颁布的规定电力系统谐波管理暂行规定的要求。2) 表现在输出电压方面的差异:称呼上的差异,由于和整流的紧密结合,整流变压器输出电压称为阀侧电压。起名称起因于硅二极管的单相导电性。当整流臂的正极电位比负
19、极高时,整流变压器的输出电压大于0,低时等于0;计算方法上的不同,由于整流装置负载电流的波形各异 ,其输出电流的计算方法不仅与电力变压器的有很大的不同,而且不同的整流电路,其计算方法也是不同的;调压的目的和范围上的差异,一般而言,电力变压器的输出的电压值要求为不变值。为达到这个目的,电力变压器的电压调节取决于电网电压的波动范围;而整流变压器,不仅像电力变压器一样,为弥补电网电压波动而引起的直流电压的变化,而且还由于负载本身的需要,整流变压器的阀侧电压必须能在一个较大的范围内进行调整。对于不同的直流负载,要求电压调节的范围也是不一样的。例如铝电解负载。调压范围是在10%105%;食盐电解负载为6
20、0%105%;对于节能的要求更加强烈 从负载分配上来看,对于铝厂和电化学厂,装机容量考虑的重点是直流负载。1.3.3 整流变压器装置的发展趋势1提高运行可靠性的技术1) 提高绝缘性能的技术由于避雷器性能的改进,与其进行绝缘配合的各类试验电压(如雷电与操作波冲击试验电压、工频试验电压和局放试验电压)可得到降低,即试验电压与额定电压的比值可降低。电压等级越高,比值降低越多。因此对于特高压和超高压产而言,更要注意的是设备处于长期最高工作电压下的运行可靠性。因而应以设备长期最高工作电压下的作用场强低于绝缘结构的许用场强作为研发特高压和超压绝缘结构的原则。要十分注意设备长期最高工作电压对绝缘强度的影响。
21、采用局部放电无损探伤的试验方法来考核绝缘结构的可靠性是绝缘技术的发展趋势,因此不但要对特高压、超高压及高压变压器进行局部放电试验,而且对配电变压器也要进行局部放电试验。根据运行经验,能通过局部放电试验的设备往往具有较高的绝缘可靠性。所以控制场强的技术是设计技术的发展趋势,对变压器的安全、可靠运行十分重要。2) 提高热性能的技术现在大家关心的是变压器绕组的平均温升,因为在温升试验中可用电阻法测定各个绕组的平均温升。但是绕组平均温升只是一种考核变压器热性能的试验指标,它不代表在各种运行方式下的绕组的实际温升。变压器选用的各种耐热等级的绝缘材料都有热老化寿命的温度指标。以油浸式变压器而言,当绕组热点
22、温度为98时具有额定预期寿命。在变压器内的导线附近埋光纤式温度传感器,从多个传感器探测绕组温度是将来的发展趋势。3) 提高耐受机械力性能的技术2. 满足环保性能的技术1) 运行时的噪声2) 附加空载噪声在直流输电系统接地极附近,高压中点接地的变压器中还会有因直流输电单极运行而引起的直流偏磁所产生的附加空载噪声。故运行中应设法消除直流偏磁的影响。3. 配套主要组件(1)套管。应具备低介质损耗、低介质增量、低局放、低无线电干扰,少维护等性能。(2)有载调压分接开关。应具备级电压高、开断电流大、能开断接近方波的电流、电寿命与机械寿命长、能连续切换、少维护、能在真空泡内熄弧等性能。(3)金属膨胀式储油
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