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1、优秀毕业设计精品 kV电力变压器结构与电磁计算(完整版)(文档可以直接使用,也可根据实际需要修改使用,可编辑 欢迎下载)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

2、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,

3、 which is an important equipment in power system, is to improve 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 electromagneti

4、cal calculation of power transformer is especially important.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.

5、According to the general designing method and the basic designing 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 a

6、nd technical parameters, including the main contents of impedance 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 cl

7、ose to or reach to the advanced level of foreign transformer. 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

8、 calculation; structure improvement不目录摘要IAbstractII第1章 绪论31.1 课题背景3 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4 变压器的基本工作原理4 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8 高、低压线圈额定电压计算8 高低压线圈电流计算82.3 铁芯主要尺寸的确定9 铁芯直径选择9 铁芯截面积计算92.4 线圈匝数计算10 初选每匝电压10 低压线圈匝数确定11 高压线圈匝数确定11 电压比校核112.5 线圈几何尺寸的计算13 导线选取13 线段排列14 线圈高

9、度计算15 线圈辐向宽度15 绝缘半径及窗高16 导线长度16 线圈直流电阻17 导线重量计算172.6 阻抗电压计算18 额定分接阻抗电压18 最大分接的阻抗电压20 最小分接阻抗电压222.7 负载损耗和空载损耗23 负载损耗23 铁芯柱与铁轭重量:242.8 温升计算25 高压线圈温升25 低压线圈温升26 油对空气温升27 油箱尺寸292.9 变压器短路电动力计算29 安匝平衡计算:29 短路时绕组导线上应力计算312.10 变压器重量计算33 油重量计算33 器身重35 油箱重量35 附件重35 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

10、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。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

11、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

12、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

13、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

14、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

15、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(Wb);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

16、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

17、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: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

18、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(

19、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.

20、 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

21、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:50, 1.7T时单位铁损1.0w/kg,多为低损耗比变压器所采用。2.3.2 铁芯截面积计算为了适应圆线圈的要求及充分利用线圈内部空间,铁芯柱一般制成阶梯圆柱形,各小阶梯(级)均为矩形,如图2-1。图21 铁芯截面图1接缝 2油道 铁芯

22、截面积见表2-1表21铁芯截面积级序号片宽叠厚每级叠厚毛截面积mm2净截面积cm2备注15901361367670076725702046838760387.66mm油道35502534926950269.54530293402120021254803697636480364.864404164720680206.87400454381520015283604863211520115.2932051428896089.6102205614710340103.4叠片系数0.97毛截面积2667.9净截面积2587.863由于冷轧硅钢片的方向性强,在铁芯柱与铁轭转角处,磁通沿垂直于硅钢片的轧制方向

23、通过,引起励磁电流和空载损耗增加。为了避免这种情况,一般采用斜接缝叠积法,如图2-2。图22 铁芯的接缝2.4 线圈匝数计算2.4.1 初选每匝电压1. 根据电磁感应原理,感应电势的有效值与主磁通之间的大小关系: (21)式中:频率,取为50;线圈匝数;磁通,;铁芯柱内磁通密度初选值,暂定为1.7(T);铁芯净截面积(cm2);2. 每匝电压计算如下:当额定频率为50Hz时(V/匝)2.4.2 低压线圈匝数确定1. 低压线圈匝数:(匝)取整数为:107匝2. 确定每匝电压:3. 磁通密度:2.4.3 高压线圈匝数确定1. 额定分接匝数(匝)取647匝。2. 分接的匝数(匝)取64匝。3. 最大

24、分接匝数:W8=711匝;最小分接匝数:W-8=583匝2.4.4 电压比校核一般只校核高压线圈的相电压,因为它带有分接调压线圈。由于et是根据低压线圈计算的,故低压线圈的相电压偏差很小,可以不必计算。1. 各分接线/相电压为: 2. 对于81.5%分接调压的高压线圈的额定电压及各分接的电压按以下方式校核: (22)式中:相电压的标准值;计算的相电压;各分接的匝数;et每匝电势; 合格 合格 合格合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格合格 合格 合格2.5 线圈几何尺寸的计算2.5.1 导线选取1. 低压线圈同心式线圈中涡流损耗与线圈导线辐向厚度的平方成正比。随着变压器容量

25、的增大,线圈导线尺寸增大,因此对于大容量变压器而言,限制线圈中的附加损耗是十分重要的。尽管可以采用多根截面较小的导线导线并联绕制线圈,但截面小,并联根数过多,线圈绕制困难,甚至无法绕制,因此目前采用换位导线来解决线圈中附加损耗过大问题6 ,如图2-3。图23 CTC线为了便于换位,导线并联根数一般采用奇数。导线规格,原则上采用目前变压器线圈通用的扁线规格。为了降低附加损耗,导线截面积不宜过大,一般扁导线厚度在1.25至2.88mm;宽度在4至10mm。低压线圈导线采用CTC网格绝缘(0.6),导线ba=10mm1.80mm,n=13根:CTC导线带绝缘高度:2(10+0.15)2+0.13+0

26、.6=21.03(mm)导线带绝缘宽度:(mm)电流密度:(A/mm2)2. 高压线圈高压导线选取:组合导线是由两根或三根略有绝缘的扁导线组合而成,外面包有规定的共同匝绝缘,即多根并联导线只相当于单根导线的匝绝缘,从而线圈每段辐向尺寸可以减少。电压等级高的变压器,当采用组合导线后,其匝绝缘占线段辐向尺寸减少。因此,采用组合导线绕制的线圈无疑可以提高铁芯窗口的空间利用系数。组合导线采用厚度较小的扁导线组成自然可以降低导线的涡流损耗。每匝采用2根组合扁导线,裸线取ba为14.2mm2.5mm,如图2-4。导线带绝缘的高度:14.2+0.3+0.9=15.4(mm)导线带绝缘宽度:2.52+0.32

27、+0.9=6.5(mm)电流密度: (A/mm2)3. 调压线圈裸线ba为11mm6mm导线带绝缘高度:11+0.3+2=13.3(mm)导线带绝缘宽度:6+0.152+2=8.3(mm)电流密度:(A/mm2)图24 高压线圈的组合导线1合包绝缘;2分包绝缘;3扁导线2.5.2 线段排列1. 低压线圈排列低压线圈采用层式,共107匝,两根并联绕制,分为四层。2. 高压线圈段数及每段匝数计算高压线圈采用插入电容式线圈,总匝数为647匝,可以将高压线圈分为60段,加28根撑条,28个垫块,每饼匝数确定为:X+Y=60解得X=56段,Y=4段。3. 调压线圈排列用一根导线绕制,17级调压,每级8匝

28、。2.5.3 线圈高度计算 电力变压器线圈高度,对阻抗电压值以及变压器的温升、机械力、材料消耗和重量等技术指标均有影响,因此,在线圈型式选定后,确定线圈高度是变压器计算中重要内容。线圈高度,一是指线圈压缩后的总高度;另一是指线圈的电抗高度。所谓电抗高度,是指变压器阻抗电压计算时的线圈净高度(线圈起末头间,裸线到裸线之间的距离)。中小型变压器及一部分大型变压器,不受铁路运输高度限制,这种变压器线圈高度的计算,主要是满足阻抗电压的要求。计算时作如下假设:导线匝绝缘厚度忽略不计;线圈电抗高度与线圈高度相等;1. 线圈高度初算初算时,一般只能得出大致范围,经调整后,才能得出合理的设计值。 式中:D铁芯

29、柱直径(mm);n系数,铜线圈变压器n=1.82.4;2. 低压线圈:两根CTC导线并绕HL=(26.752+1+0.5)(10+0.15)2+0.13+0.6+10=1167mm3. 高压绕组(每饼11匝)4. 调压线圈:2.5.4 线圈辐向宽度1. 低压线圈:2. 高压线圈:3. 调压线圈:2.5.5 绝缘半径及窗高1. 绝缘半径2. 窗高的计算因此,H0取1340mm2.5.6 导线长度1. 线圈平均半径(1) 低压线圈为(2) 高压线圈为(3) 调压线圈为2. 线圈平均匝长(1) 低压线圈为(2) 高压线圈为(3) 调压线圈为3. 线圈导线总长度(1) 低压线圈为 (2) 高压线圈为(

30、3) 调压线圈为 2.5.7 线圈直流电阻75时每相导线直流电阻计算如下:低压线圈:()高压线圈:()调压线圈:()2.5.8 导线重量计算1. 裸导线重量 (23)式中:导线总长(m);导线的面积mm2由电力变压器计算续表4.3查得;导线比重,铜导线(8.9g/cm3)(1) 低压线圈重量(2) 高压线圈重量(3) 调压线圈重量2. 带绝缘导线重量(1) 低压线圈为CTC导线:(2) 高压线圈为组合导线(3) 调压线圈为单根导线2.6 阻抗电压计算阻抗电压的大小表征了变压器在额定负载时的电压降是变压器的重要技术参数,它对变压器的制造成本、短路电流的大小、电压质量的高低以及系统运行性能等都有显

31、著的影响。我国双绕组和三绕组变压器以及自祸电力变压器的标准短路阻抗值,应根据国家标准的规定。对于特种变压器,其阻抗电压的标准值应根据其具体运行特性而定7。阻抗电压是指变压器二次绕组短路并流过额定电流时,变压器原边绕组所应施加的额定频率的电压,通常用额定电压的百分值表示。它是变压器计算中的重要内容,对变压器的运行和技术经济指标均具有重要的影响。2.6.1 额定分接阻抗电压绕组分布如图2-5图25绕组示意图1. 漏磁空道总面积2. 低压线圈平均半径3. 高压线圈平均半径4. 漏磁空道的平均半径以上各式中:低压线圈辐向宽度(cm);高压线圈辐向宽度(cm);漏磁空道的宽度(cm);5. 线圈平均电抗

32、高度6. 漏磁总宽度查电力变压器计算表6.2得洛氏系数=0.95;K=0.957. 额定阻抗电压:式中:频率(); 额定电流(A);主分接匝数;每匝电势(V/匝);两个线圈的平均电抗高度(cm)2.6.2 最大分接的阻抗电压图26 低高调一相线圈的纵断面1. 漏磁空道总面积式中:低压线圈的平均半径(cm);高压线圈的平均半径(cm);调压线圈的平均半径(cm);调压线圈总匝数;高压线圈额定分接匝数。2. 线圈平均电抗高度3. 漏磁总宽度:式中:低压线圈的辐向宽度;高压线圈的辐向宽度;调压线圈的辐向宽度;高低压线圈之间距离;高压与调压线圈之间距离。4. 最大分接阻抗电压式中:由查变压器设计手册表

33、8-2得洛氏系数=0.93.低压线圈额定电流(A);低压线圈匝数;每匝电势(V/匝);2.6.3 最小分接阻抗电压图27 三相双绕组一相线圈的纵断面1. 低压与高压漏磁空道总面积式中:低高压线圈间油道平均半径(cm)。2. 低压与高压阻抗电压式中:频率();低高压线圈平均有效电抗高(cm);3. 高压与调压漏磁空道总面积式中:高压与调压线圈间油道平均半径(cm);4. 高压与调压阻抗电压 式中:频率();高压与调压线圈平均有效电抗高(cm);5. 最小分接阻抗电压2.7 负载损耗和空载损耗2.7.1 负载损耗负载损耗主要由高低线圈的电阻损耗组成,另外还加上涡流损耗和杂散损耗 8。1. 电阻损耗

34、 (24)式中:相数;被计算线圈的相电流(A);被计算线圈的75每相直流电阻().低压线圈: 高压线圈:调压线圈:2. 涡流损耗高压线圈:涡流损耗:低压线圈:涡流损耗:3. 杂散损耗:4. 引线损耗: 5. 负载损耗:2.7.2 铁芯柱与铁轭重量1. 铁芯柱重量式中:冷轧硅钢片=7.65();窗高();铁芯柱净截面积();2. 铁轭重量式中: 两铁芯柱中心距(mm);铁轭净截面积()。3. 总重量式中:角重(kg)由电力变压器计算续附表3.1查得。4. 空载损耗式中:硅钢片单位损耗(W/kg);空载损耗附加系数;铁芯总重量(kg)。5. 空载电流空载电流是以额定电流百分数表示的。它由两部分组成

35、:一部分是供给硅钢片所消耗的能量的电流,称为有功分量;另一部分是供给硅钢片中建立磁通的电流,称为无功分量(磁化电流)8。有功分量:式中:空载损耗(W);变压器额定容量(kVA);无功分量:式中:附加系数;冷轧硅钢片取1.2;铁芯重量(kg);C接缝数,三相铁芯取8;At铁芯有效面积();变压器额定容量;单位铁重激磁功率,查曲线取1.15 VA/ kg;接缝单位面积激磁功率;总空载电流2.8 温升计算变压器在运行时,有一部分电磁能量将转变为热能,也就是说,变压器运行时,在铁芯、绕组和钢结构件中均要产生损耗。这些损耗将转变为热能发散到周围介质中去,从而引起变压器发热和温度升高。因此在设计时要特别注

36、意温升不能超过规定的限值。变压器的散热方式主要包括辐射换热和对流换热,对流换热包括自然对流和强制对流换热。当负载较小、气温较低时,冷风机关停,散热方式为辐射和自然对流换热。2.8.1 高压线圈温升1. 高压线圈:垫块数垫块高=2830表面单位热负荷:式中:铜导线系数22.1;额定电流A;电流密度;导线中的附加损耗百分数(85)。2. 线饼的遮盖系数:3. 线饼的周长:式中:中间有两个油道为12mm;a1带绝缘的导线的厚度(mm);b1带绝缘导线的宽度(mm);n线饼中沿辐向导线并联总根数.4. 圈对油温升:()5. 圈绝缘校正温升:()6. 油道校正温升:()7. 线圈对油的平均温升:()2.

37、8.2 低压线圈温升1. 表面单位热负荷:式中:被计算线圈75时的负载损耗;被计算线圈的有效散热面积图28层式线圈示意图2. 有效散热面积:式中:m撑条数;t0.015 m;3. 线圈对油温升:()4. 线圈绝缘校正温升:()式中:总层数-油道数5. 线圈层数校正温升:因为层间绝缘厚度0.64mm,即=06. 线圈对油的平均温升:()2.8.3 油对空气温升1. 片式散热器的有效散热面积对流散热面积:式中:散热片宽(mm)查电力变压器计算附表8.2;散热片高(mm)查电力变压器计算附表8.2;片数查电力变压器计算附表8.2;辐射散热面积:式中:C 中心距(mm)。表面系数:片式散热器有效散热面

38、积:片式散热器总的几何面积:式中:散热器数; 2. 油箱有效散热面积:箱盖:箱壁的几何面积:片式散热器油箱总有效散热面积:油箱单位热负荷:85时变压器总损耗,3. 油对空气的平均温升油浸风冷式:()线圈对空气的平均温升:高压线圈: 合格低压线圈: 合格2.8.4 油箱尺寸1. 油箱内高度式中:铁芯窗高(mm);铁轭的最大片宽(mm);垫脚高(mm)查变压器设计手册(电磁计算部分)表11-1铁芯至箱盖距离(mm)由变压器设计手册(电磁计算部分)表11-2查得2. 油箱宽度:式中:外线圈的直径(mm)高低压侧对油箱空隙(mm)由变压器设计手册(电磁计算部分)表11-3查得。3. 油箱长度计算:式中

39、:外线圈的直径(mm);铁芯柱中心距(mm);长轴方向A、C相外线圈对油箱空隙,由变压器设计手册(电磁计算部分)表11-3查得2.9 变压器短路电动力计算2.9.1 安匝平衡计算 图29线圈区域的划分表22 区域划分区域高压(110KV)低压(10.5KV)匝数高度匝数高度1.475.76284.122.19356.1417357.53.19360.7917.53684.18353.116.5347表23 安匝分布区域高压安匝低压安匝不平衡安匝平均安匝平均高度Cm15.57.28-1.786.3979.94232.0530.91.1531.475356.82332.0531.820.2331.

40、935364.395430.4300.430.2350.05总和1001000.001001151.21图210 不平衡安匝分布图1. 漏磁组总安匝(%)2. 短路电流稳定值倍数(KI)的计算线路阻抗(%): 式中:额定容量(MVA);系统短路容量(kVA)由电力变压器计算表9.4查得110kV 取6106 kVA。短路电流稳定值倍数:倍式中:变压器阻抗电压(%);线路阻抗(%);3. 不平衡安匝漏磁组所产生的总轴向力()式中:短路电流稳定值倍数;额定相电流(A);每相额定匝数;洛氏系数,取0.39;线圈辐向平均半径(cm);漏磁宽度(cm);冲击短路电流系数,取1.8;2.9.2 短路时绕组

41、导线上应力计算变压器在负载运行时,原副线圈均有电流流动,都要受到电磁力的作用,在额定工况下,电磁力一般不太大,线圈本身结构及线圈两端的绝缘垫块、压圈、夹件等紧固装置足以承受它.但当变压器副边发生突然短路时,电流冲击值可达到额定电流的2030倍,由于电磁力与电流的平方成正比,所以突然短路时电磁力可达到额定工况的几百倍.因此,准确计算变压器线圈所受的电磁力对变压器线圈及结构件的设计提供重要理论依据,具有很高的参考价值9。1. 外线圈a.短路时线圈导线的拉应力:b短路时线圈导线上轴向弯应力:c导线总应力:2. 内线圈a短路时线圈导线上的感应力:b短路时线圈导线上轴向弯应力:c短路时线圈导线上径向弯应

42、力:d导线总应力:式中:冲击短路电流系数,取1.8短路电流稳定值倍数线圈相应的短路匝数线圈的平均半径(cm)(cm)线圈外半径(cm)线圈垫块数线圈垫块宽度(cm)(cm) 线圈撑条宽(cm)洛氏系数每相并联导线根数线饼中并联导线根数线圈的电抗高度(cm)单根导线的截面积(cm2)线圈裸导线辐向尺寸即厚度(cm)线圈裸导线轴向尺寸即宽度(cm)、由变压器设计手册(电磁计算部分)图15-1曲线2.10 变压器重量计算2.10.1 油重量计算1. 器身排油重量:式中:器身排油重(kg);硅钢片重(kg);带绝缘的铜导线重(kg);2. 油箱装油重油箱截面积:式中:圆角半径(dm);油箱长(dm);油箱宽(dm);式中:油箱高度(dm);油箱截面积;3. 油箱内油重4. 散热器中油重片式散热器,14组式中: 散热器数目;gey每只散热器中油重(kg);5. 储油柜中油重选760 柜内油重Ggy=465( kg)查电力变压器计算表10.56. 净油器油重选取331 充油重量Gig=110( kg)查电力变压器计算表10.67. 升高座内装油重式中:低压升高座内装油重(kg);8. 总油重2.10.2 器身重

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