A converter transformer entrance capacitance calculation method, which comprises the following steps: 1, establish the equivalent model of converter transformer entrance capacitance; step 2, the calculation of the radial and axial capacitance of capacitance converter transformer, radial capacitance including: C1, C2, C3, C4, C5, including: axial capacitance C6, C7, where C1 is the core and the equivalent capacitance voltage between the coils, the equivalent capacitor C2 voltage coil and the network side between the coils, C3 equivalent capacitance between grid side coil and the valve side winding, C4 equivalent capacitance between the coil and the tank valve radial side of the side wall, the equivalent capacitance of C5 surge tank coil and the axial side wall between the C6 equivalent capacitance between the coil and the side wall of the tank axial line side, C7 is the equivalent capacitance between the coil and the tank valve axial side of the side wall; step 3, get into the net side converter transformer Mouth capacitance Ckw and valve side entrance capacitance Ckv. The present invention can accurately calculate the entrance capacitance of the converter transformer before the test.
【技术实现步骤摘要】
一种换流变压器入口电容的计算方法
本专利技术涉及一种换流变压器入口电容的计算方法。
技术介绍
网侧绕组连同套管交流耐压试验(以下简称网侧绕组耐压试验)和长时感应电压带局放测量试验(以下简称局放试验)是换流变压器交接试验过程中的重要项目,是换流变压器投运前质量控制考核的关键环节。在对高电压大电容换流变压器进行网侧绕组耐压试验和局放试验前,需要预先计算试验容量、励磁变压器参数以及电抗器参数等试验设备参数。而试验容量、励磁变压器参数和电抗器参数都与换流变压器的入口电容息息相关,必须先得到换流变压器入口电容的值,再根据换流变压器入口电容的值来决定试验容量、励磁变压器参数和电抗器参数,因此换流变压器入口电容的计算就显得非常重要了。在现有计算方法中,一般是根据低压介质损耗和电容量测试试验的结果,并参考以往工程经验估算而得到换流变压器的入口电容。此方法根据低电压试验测量值估算,与试验中高电压情况下的入口电容存在一定的差异,并且以往的工程经验对于不同电压等级、不同内部结构的换流变压器不一定适用,因此无法得到准确的换流变压器入口电容值。有鉴于此,确有必要提供一种换流变压器入口电容的 ...
【技术保护点】
一种换流变压器入口电容的计算方法,其特征在于包括:步骤1、建立换流变压器入口电容的等效结构模型;步骤2、计算换流变压器的径向几何电容和轴向几何电容,径向几何电容包括:C1、C2、C3、C4,轴向几何电容包括:C5、C6、C7,其中C1为铁芯与调压线圈之间的等效电容,C2为调压线圈与网侧线圈之间的等效电容,C3为网侧线圈与阀侧线圈之间的等效电容,C4为阀侧线圈与油箱径向侧壁之间的等效电容,C5为调压线圈与油箱轴向侧壁之间的等效电容,C6为网侧线圈与油箱轴向侧壁之间的等效电容,C7为阀侧线圈与油箱轴向侧壁之间的等效电容;步骤3、得到换流变压器网侧入口电容Ckw和阀侧入口电容Ckv,分别为:
【技术特征摘要】
1.一种换流变压器入口电容的计算方法,其特征在于包括:步骤1、建立换流变压器入口电容的等效结构模型;步骤2、计算换流变压器的径向几何电容和轴向几何电容,径向几何电容包括:C1、C2、C3、C4,轴向几何电容包括:C5、C6、C7,其中C1为铁芯与调压线圈之间的等效电容,C2为调压线圈与网侧线圈之间的等效电容,C3为网侧线圈与阀侧线圈之间的等效电容,C4为阀侧线圈与油箱径向侧壁之间的等效电容,C5为调压线圈与油箱轴向侧壁之间的等效电容,C6为网侧线圈与油箱轴向侧壁之间的等效电容,C7为阀侧线圈与油箱轴向侧壁之间的等效电容;步骤3、得到换流变压器网侧入口电容Ckw和阀侧入口电容Ckv,分别为:Ckv=N2Ckw;(2)其中k1、k2、k3、k4、k5、k6和k7分别为入口电容与几何电容C1、C2、C3、C4、C5、C6和C7之间的折合系数,N为换流变压器实际的变比,Cw和Cv分别为网侧套管和阀侧套管的等值电容;具体地,折合系数ki通过能量积分法获得,首先利用能量积分法得到等效功率公式:由式(3)得到对应的等效电容:由式(4)可得折合系数:其中,UN为网侧线圈上端的对地电压,Ui+1为等效电容中的外...
【专利技术属性】
技术研发人员:潘志城,
申请(专利权)人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心,
类型:发明
国别省市:广东,44
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。