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《针对提高 110 kv 级双绕组电力变压器抗短路能力的若干措施》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、第35卷 第1期变压器Vol.35No.11998年1月TRANSFORMERJanuary1998浅谈提高110kV级双绕组电力变压器抗短路能力的若干措施何晓天(衡阳变压器厂,衡阳421007) 摘要:分析了短路电动力在变压器绕组的作用情况,结合SFZ8—31500/110实例,介绍了提高110kV级双绕组电力变压器抗短路能力的若干措施。关键词:电力变压器 双绕组 抗短路能力 措施SimpleDiscussiononMeasuresofStrengtheningtheAbilitytoWithstandShort-Circuitof110kVTwo-WindingPowerTr
2、ansformersHeXiaotianHengyangTransformerFactory,Hengyang421007Abstract:Theshort-circuitforceactionontransformerisanalyzedinthispaper,andsomemeasuresofstrengtheningtheabilitytowithstandshort-circuitof110kVtwo-windingpowertransformersareintroducedincombinationwithanSFZ8-31500/110kVtransformerexam
3、ple.Keywords:Powertransformer,Two-winding,Abilitytowithstandshort-circuit,Measure 近年来,由于各种原因,外部短路引起大中大,在短路时,电动力将剧增,甚至可能造成变型变压器损坏的事故屡有发生,且呈逐年上升压器损坏。由于短路过渡过程中的电流是连续趋势,提高变压器抗短路能力越来越为变压器变化的,而绕组及其部件在电动力的作用下也制造、运行部门重视。本文结合衡阳变压器厂会产生位移,这种位移与绕组及其部件的材料、在国家变压器质量监督检测中心虎石台强电流惯性力及预压紧力在位移时作用的摩擦力有试验室通过短路试验的S
4、FZ8-31500/110双关,因此短路时电动力的分析是一个相当复杂绕组有载调压电力变压器(阻抗10.5%)的实的动态过程分析,对此问题国内外进行了大量例,从分析短路电动力作用情况出发,浅谈提高的分析研究。下面简要地定性叙述短路电动力110kV级电力变压器抗短路能力的措施。在变压器绕组及其部件的作用情况。1.1 径向电动力1 短路时电动力分析漏磁场的轴向分量与短路电流相互作用,变压器绕组的载流导体处在漏磁场中而承对绕组产生径向力。由于漏磁场感应强度呈三受电动力的作用。在额定电流下,电动力并不角形分布,作用在绕组导线上的力与导线所在©1995-2004TsinghuaTongfang
5、OpticalDiscCo.,Ltd.Allrightsreserved.22变压器第35卷处的磁场感应强度成正比,所以挨近漏磁场主 流经变压器绕组中的电流从首端到末端可空道的导线所承受的作用力最大,即线段各线视为一个等效的轴向电流矢量。等效轴向电流匝承受的径向应力不同。采用弹性模数较高的与横向漏磁场相互作用产生周向电动力而力图绝缘材料可使各线匝承受的机械应力分布得更使绕组中的线段产生圆周运动。通过分析可以均匀。知道,周向电动力在绕组端部的作用方向使绕径向力向内作用在内绕组上,力图使导线组出头回弹。周向电动力的作用在大电流的螺长度缩短,在绕组导线中出现压应力。同时,由旋式低压绕组
6、和多个电流并行流过的螺旋式高于绕组内撑条的存在而出现局部弯曲,还出现压调压绕组上更为显著。了弯曲应力。径向力向外作用在外绕组上,力2提高变压器抗短路能力的方法与措图使导线伸长,在绕组中出现了拉应力。为了施提高变压器绕组的整体稳定性,目前变压器绕组设计均采用了外撑条,同样在外绕组也会出 为提高变压器抗短路能力,我们根据短路现弯曲应力。径向合应力为压(拉)应力与弯曲时变压器绕组承受的三种电动力及其作用情应力之和。合应力的大小与撑条材料的弹性有况,针对110kV级变压器的传统结构和工艺,关,并且随着材料弹性的增大而增大。同时,径在设计和工艺方面采取了一些重要的改进措向合应力与撑条数的关
7、系也与撑条的材料弹性施,现简述如下。有关。2.1 电磁计算1.2 轴向电动力参数选择要合理。在保证性能指标、温升轴向电动力由两部分组成,一部分是由漏限值的前提下,综合考虑短路时的动态过程。磁场的端部弯曲而呈现出的横向分量与短路电从保证绕组稳定性出发,合理选择撑条数、导线流相互作用产生的轴向力,一般称为轴向内力。宽厚比及导线许用应力的控制值。在进行安匝其作用方向对内外绕组均是压缩绕组,力图使平衡排列时根据额定分接和各极限分接情况整绕组高度降低。轴向内力在绕组的端部具有最