直流偏磁电流的计算及对变压器影响的仿真研究 (2).doc
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1、上海交通大学硕士学位论文摘 要变压器直流偏磁是指由于某些原因,变压器的磁势和磁通中出现直流分量的现象,是变压器的一种非正常工作状态。变压器直流偏磁现象对变压器本身和其所处的电网有极大的危害,可能导致变压器励磁电流畸变、铁心饱和,出现噪声增加、损耗增加、铁心过热等问题,严重时会引起变压器的损坏,以及保护的误动。本文对变压器直流偏磁现象的研究分为以下四个方面:(1) 直流输电系统单极-大地回路方式运行下,流入变压器的直流电流的计算方法。为分析换流站接地极附近的中性点接地交流变压器受直流偏磁的影响, 本文研究了常用变压器直流注入电流计算方法:场路耦合法和电阻网络法,并在这些方法的基础之上提出了场路迭
2、代法,包括剖分迭代法和集中参数迭代法。通过算例模型对比分析,对比验证了几种方法的准确性和适用情况。(2) 变压器铁心磁化特性曲线拟合。由于铁心具有磁饱和特性,变压器受直流偏磁影响时将产生磁通与电流畸变。要计算分析变压器直流偏磁情况下电流与磁通所受的影响,就要建立准确的铁心磁化特性曲线。本文研究了基本磁化曲线的几种拟合模型和方法,用以计算分析变压器直流偏磁情况下电流与磁通。结合计算实例对比分析了分段直线拟合法、修正反正切函数拟合法和三次样条插值曲线拟合法对计算产生的影响。为了更准确的表示铁心磁化特性,进一步考虑铁心磁滞现象,拟合磁滞回线,通过计算对比,分析其影响。(3) 变压器受中性点直流电压偏
3、置影响的电磁仿真与计算。本文主要采用电路磁路耦合时域法,根据变压器不同构造和不同运行状态,建立变压器等效电路、磁路方程,在时域求解励磁电流波形。通过改变磁路方程,对三相组式变压器、三相三柱式变压器和三相五柱式变压器在空载和额定负载运行条件下的直流偏磁励磁电流进行仿真计算,分析变压器接地中性点间的直流电位差对其励磁电流和磁通的影响。(4) 变压器直流偏磁的抑制措施。本文结合直流偏磁计算,研究了几种常用的抑制变压器直流偏磁现象方法,介绍了其原理、优缺点和实际运行使用情况。综上,本文深入研究了变压器直流偏磁现象,从来源、现象和影响等方面,分析了变压器和电力系统受直流偏磁影响,并提出了几种有效的抑制变
4、压器直流偏磁效应的方法。关键词:直流偏磁,变压器,磁化曲线拟合,高压直流输电第107页上海交通大学硕士学位论文STUDY OF THE CALCULATION OF DC-BIASED CURRENT AND ITS EFFECTS ON THE POWER TRANSFORMERABSTRACTThe phenomenon of direct current components of flux and excitation current arising in a power transformer is called DC magnetic bias. It is an abnormal
5、 operating state for transformers. It is harmful to the transformers and the power system. It causes large increase of the excitation current, iron-core saturation, intense vibration and noise, increase of leakage magnetic losses, iron-core overheating, which will result in the transformers damage a
6、nd the misoperation of relaying protections. Four parts about transformer DC magnetic bias are involved in this paper. (1) Methods of calculation of the direct current flowing into the transformers neutral point are studied to analyze the influences of DC bias on the transformers around the converte
7、r station when monopole-ground-return mode is adopted. Field-circuit coupling method and resistance network method are introduced. Then field-circuit iterative methods are proposed. (2) Magnetization curve fitting of transformers iron-core is studied. Methods of curve fitting for magnetization curve
8、 are expatiated. Iron-core hysteresis is considered to improve the veracity of curve fitting. A couple of hysteresis loops under the condition of AC magnetization and AC-DC superposed magnetization are made. The differences among the methods of curve fitting are revealed.(3) Electromagnetic calculat
9、ion of transformers with DC magnetic bias is studied. Field-circuit coupling time-domain method is adopted to solve the excitation currents of transformers with different structures. Analysis of the affection of DC bias on the transformers is done.(4) Measures of restraining transformers neutral dir
10、ect currents are introduced. The principles, merits, defects and the operation performances of the measures are illustrated. The thesis is about transformer DC bias phenomenon. The influences of DC magnetic bias on transformers and AC power system are analyzed from resources, effects and extent aspe
11、cts. At last, several restraining measures are proposed. Key Words:DC magnetic bias, transformer, magnetization curve fitting, HVDC目 录摘 要IABSTRACTIII第一章 绪论11.1变压器直流偏磁现象及机理11.1.1直流分量来源11.1.2直流偏磁机理31.1.3直流偏磁的危害41.2直流偏磁研究现状61.3本文的主要研究内容7第二章 高压直流输电系统流入变压器中的直流偏磁电流的计算92.1常用计算方法简介92.1.1场路耦合法92.1.2电阻网络法112.
12、2场路迭代法122.2.1场路迭代法原理122.2.2剖分迭代法计算流程132.2.3集中参数迭代法计算流程162.3算例分析与计算结果比较162.4本章小结18第三章 变压器磁化曲线的拟合方法203.1基本磁化曲线拟合203.1.1经验函数法203.1.2数值法283.2磁滞回线拟合333.3本章小结35第四章 基于电路磁路耦合法的变压器直流偏磁的仿真计算374.1电路磁路耦合法384.1.1变压器中性点直流量的引入384.1.2变压器直流偏磁系统等效模型394.2空载时不同结构变压器的直流偏磁电流的仿真计算394.2.1三相组式变压器空载运行直流偏磁计算434.2.2三相三柱式变压器空载运
13、行直流偏磁计算544.2.3三相五柱式变压器空载运行直流偏磁计算604.3额定负载时不同结构变压器直流偏磁电流的仿真计算674.3.1三相组式变压器额定负载运行直流偏磁计算714.3.2三相三柱式变压器额定负载运行直流偏磁计算774.3.3三相五柱式变压器额定负载运行直流偏磁计算834.4本章小结90第五章 限制变压器直流偏磁的措施925.1变压器允许的直流电流925.2限制措施935.3本章小结96第六章 总结与展望986.1总结986.2展望99参考文献101致谢105攻读硕士学位期间论文发表情况106第一章 绪 论变压器直流偏磁是指由于某些原因,变压器的磁势和磁通中出现直流分量的现象,是
14、变压器的一种非正常工作状态。近年来,随着我国超高压直流输电系统(HVDC)的运用和发展,换流站附近的中性点接地变压器出现的直流偏磁现象引起了研究人员的关注。文献1中提到:2001年贵州供电局的安顺变电站500 kV主变出现的直流偏磁现象是国内首次遇到的此类问题;2001年3月至2002年10月江苏淮安上河变电所500 kV主变因太阳磁暴导致的变压器直流偏磁现象引发变压器连续五次噪声异常增加。国外如芬兰由于地处北极附近,早在1977年就开始了对地磁感应电流(GIC)引发的变压器直流偏磁的研究工作;国内高校以及国外如日本、加拿大的电力公司和变压器制造企业也对这一问题进行了研究。可见,出于对变压器运
15、行可靠性的关注,大型电力变压器的直流偏磁问题已越来越引起人们的重视。1.1 变压器直流偏磁现象及机理1.1.1 直流分量来源直流偏磁电流的产生原因主要有两种:一种是太阳磁暴产生的地磁感应电流2;另一种是交、直流电网共同运行条件下,直流输电系统采用单极-大地回路方式运行的时候,各个接地点之间存在的电位差产生的注入变压器中性点的直流电流3。这些直流电流对于电力变压器的运行会产生很大的影响。1.1.1.1 地磁感应电流太阳耀斑爆发会导致地磁暴,使地球表面磁场发生变化。在变化的地球磁场作用下,在地球表面可诱发一个每公里几十伏,持续时间从几分钟到几小时的地表面电势。当这一电势作用于电力系统时,会在系统长
16、距离输电线路中产生地磁感应电流(GIC)。这种地磁感应电流的频率约为0.01-0.1Hz,相对于工频电流来说,可以作为准直流电流来处理。GIC会给包括电力系统在内的许多现代人工技术网络,如石油与天然气管道、通信线路等带来一系列影响4。从电网GIC的产生机理和特征来说,东西走向、远距离、大容量输电线路容易遭受到GIC的严重影响。大量受GIC影响导致的输电线路、变压器、电容器、静止补偿器跳闸事故分析表明,现代大电网容易遭受GIC的影响5。GIC对不同地区电网的影响程度、范围与具体地质条件、线路长度、变压器结构、接地方式、负荷情况等因素有关。根据现有资料,在美国北部曾测量到单台变压器中性点GIC电流
17、达184A,而芬兰则曾测量到高达200A的GIC6,7。一般而言,GIC可持续几分钟甚至长达几小时,而且可能由于地理、大气条件和太阳活动情况不同而在一个时期内反复出现。GIC对电力系统的影响主要通过电力变压器表现出来的。除此以外,GIC还对系统中的发电机、继电保护装置和静止无功补偿装置等设备产生影响。文献489中有关于地磁感应电流对电力系统的影响的进一步研究和阐述。1.1.1.2 直流输电系统入地直流电流与高压交流输电相比,高压直流输电在长距离、大容量输送电力方面有明显优势。投运于90年代初的500 kV葛洲坝-上海直流输电线路,标志着我国超高压直流输电线路已经具备了10多年的运行经验10。目
18、前我国正在积极开展向家坝-上海800 kV特高压直流输电线路工程的设计和建设工作,很多技术仍处在探索阶段。直流输电系统的运行结构方式主要有金属回路、单极或双极以大地为回线,其中单极-大地回路方式是上述方式中最为经济的运行方式11,但是单极系统运行的可靠性和灵活性均不如双极系统好,故实际工程中大多采用双极系统。双极系统是由两个可独立运行的单极系统所组成,便于工程进行分期建设。同时,在运行中当一极故障停运时,可自动转为单极系统运行。因此,虽然所设计的单极直流输电工程不多,但在实际运行中单极系统的运行方式还是常见的。直流输电系统采用这种运行方式可能会带来一系列问题与不利影响。强大的直流电流持续地、长
19、时间地流过接地极所表现出的效应可分为电磁效应、热力效应和电化效应三类12,13。直流输电系统单极-大地运行时工作电流经接地极流散入地,造成地表面电位分布不均匀,因而在交流电网不同接地点间产生电位差,使部分直流电流从一端变压器中性点流入,再从另一端变压器中性点流出。其原理如图1-1所示,此时,变压器绕组中将流入直流电流,它会对变压器正常运行造成一定的影响。例如,2004年5月在贵广(贵州安顺-广东肇庆)直流调试期间,贵广750MW单极大地回线运行方式下,春城站变压器中性点直流电流达到34.5 A,噪声达到93.9 dB,谐波电压总畸变率达到2.1%14。控制直流输电运行对变压器直流偏磁的影响,可
20、以从直流电流产生原理出发,根据图1-1分析计算流入变压器绕组的电流,从而分析系统中对绕组直流电流产生影响的因素。图1-1 流入中性点接地变压器直流电流示意图Fig.1-1 Diagram of DC flowing into neutral points11.1.11.1.2 直流偏磁机理如图1-2所示,电力变压器铁心磁通与励磁电流呈非线性关系。目前变压器多采用冷轧硅钢片,其工作点磁通密度约为1.7T左右。当磁通密度小于1.7T时,磁化曲线基本呈线性;当磁通密度超过1.7T时,磁化曲线进入饱和区。变压器绕组无直流分量时,对应图1-2中实线,铁心工作在磁化曲线直线段,励磁电流随磁通变化呈正弦波。
21、当中性点接地变压器由于上述直流电流作用,受直流偏磁影响,绕组中流入直流电流时,对应图1-2中虚线,可能使铁心工作在饱和区,导致励磁电流出现正半波尖顶,负半波正弦的现象,对变压器正常运行产生非常不利的影响。图1-2 直流偏磁励磁电流示意图Fig.1-2 Diagram of excitation current under DC magnetic bias1.1.21.1.3 直流偏磁的危害直流偏磁可能导致变压器励磁电流畸变,铁心饱和,出现噪声增加、损耗增加、铁心过热等问题,严重时会引起变压器的损坏,以及保护的误动。1.1.1.1.1.2.1.1.31.1.3.1 直流偏磁对变压器的危害直流偏磁
22、对变压器的影响主要表现在以下几个方面:1) 振动加剧,噪音增大。当变压器绕组中有直流电流流过时,励磁电流将明显增大,变压器铁心磁通饱和且谐波分量增加,导致磁滞伸缩加剧,噪声增大。此外,由于磁通中增加了谐波成分,将使变压器噪音频率发生变化,从而产生共振而使噪音进一步增大。噪声频谱分析显示既有偶次谐波也有奇次谐波。如文献13中提到的江苏上河变电所500kV,750MVA主变异常噪声有50、100、150、200 Hz四个峰值,而在正常情况下的噪声出现在100、200Hz;武南变调试时因直流偏磁造成变压器噪声高达91.4 dB。2) 变压器损耗增加。变压器的损耗包括绕组损耗(铜耗)和铁心损耗(铁耗)
23、。变压器铜耗包括基本铜耗和附加铜耗。变压器铜耗与电流的平方成正比。在直流电流的作用下,如果变压器铁心饱和,励磁电流可能会大幅度增加,导致变压器基本铜耗急剧增加。但由于主磁通仍为正弦波,且磁通密度变化相对不大,所以直流偏磁电流对附加铜耗产生的影响相对较小。因此,铜耗增加主要来自基本铜耗。变压器铁耗包括基本铁耗和附加铁耗。基本铁耗与通过铁心磁通密度的平方成正比,与频率成正比。对于采用连接的变压器,尽管励磁电流包含着谐波分量,由于主磁通仍然维持着正弦波因此变压器绕组中的直流电流不会对基本铁耗产生太大的影响。然而由励磁电流进入了磁化曲线的饱和区,使得铁心和空气磁导率接近,从而导致变压器的漏磁大大增加。
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