一种基于磁‑热‑流耦合的变压器热稳定计算方法技术

技术编号:16756076 阅读:49 留言:0更新日期:2017-12-09 02:22
一种基于磁‑热‑流耦合的变压器热稳定计算方法,对任意一般变压器建立磁—热—流多物理场全耦合模型;分析计算变压器本体稳态温度场分布,并以此作为短路故障发生时的瞬态初值;计算出短路故障后2s内变压器本体产生的焦耳热。再以单位体积的焦耳热作为热源,对瞬态温度场进行分析,并考虑油流速和温度的相互作用以及变压器本体的物理参数对温度的依赖关系,随着温度变化不断修正材料参数,得到故障发生2s后的温度场分布作为判别变压器本体热稳定性的依据。

A calculation method of transformer thermal stability of magnetic heat based on coupled flow

A calculation method of transformer thermal stability of magnetic heat based on fluid coupling, magnetic heat flow multi physics coupling model is established for any general transformer; analysis and calculation of steady-state temperature field distribution of the transformer body, and as the initial transient short-circuit fault occurs; the calculated Joule heat generated within the transformer body after 2S short circuit fault. The Joule heat per unit volume as the heat source on the transient temperature field were analyzed, and considering the interaction of oil flow and temperature and the physical parameters of the transformer body temperature dependence, with the change of temperature revising material parameters, get the fault 2S the temperature field distribution as the thermal stability of the transformer body identification.

【技术实现步骤摘要】
一种基于磁-热-流耦合的变压器热稳定计算方法
本专利技术属于电力变压器
,涉及的是一种基于磁-热-流耦合的变压器热稳定计算方法。
技术介绍
变压器是电力系统能量传输和转换的关键枢纽设备。在运行工程中变压器的高损耗所引起的变压器的局部过热和温升过高,将会直接影响变压器的绝缘特性和使用寿命。现阶段研究变压器温度场的方法主要有经验公式法、热路模型法和数值分析法。经验公式法可快速得到变压器的热点温度,在常规变压器的实际运行中具有一定的指导意义,但不适用于特殊结构的变压器,如立体卷芯变压器和新型变阻抗变压器。热路模型法以热电类比法为基础,用电路模型的方法简化变压器内部传热过程,将变压器内热交换过程简化为热路。该方法可直接得到反映变压器热交换物理过程的热路模型,并得到变压器热点温度的计算公式,计算结果的精度与热路参数的准确性密切相关。目前传统的热点温升的计算研究均假设其绕组热源的产热是均匀分布,实际上各个线饼的位置不同,每匝线圈的产热量并不相同。数值计算法是利用电磁场、传热学以及流体力学原理,通过建立变压器实体模型,研究绕组、铁心和变压器油之间的热量传递问题,并作适当简化,通过三个物理场之本文档来自技高网...
一种<a href="http://www.xjishu.com/zhuanli/55/201710840949.html" title="一种基于磁‑热‑流耦合的变压器热稳定计算方法原文来自X技术">基于磁‑热‑流耦合的变压器热稳定计算方法</a>

【技术保护点】
一种基于磁‑热‑流耦合的变压器热稳定计算方法,其特征在于包括:步骤1:将变压器正常运行情况下的稳态电流值作为磁场的激励,进行稳态磁场计算,得出其各部件的单位体积的电磁损耗;步骤2:将各部件单位体积的电磁损耗作为温度场分析的热源,温度场分布受变压器油流速的影响,油流速又受温度场的控制,同时计及变压器本体的物理参数,如此循环迭代多次,直至温度和流速均不随时间变化,达到稳态,停止计算;其中变压器本体的物理参数包括以下至少之一:油的热导率、动力粘度、比热容以及铜导线的电阻率依据温度变化的特性;步骤3:将上述稳态计算的结果作为暂态初值,暂态磁场计算的瞬态激励取为流过变压器绕组的短路电流,磁场计算得到故障...

【技术特征摘要】
1.一种基于磁-热-流耦合的变压器热稳定计算方法,其特征在于包括:步骤1:将变压器正常运行情况下的稳态电流值作为磁场的激励,进行稳态磁场计算,得出其各部件的单位体积的电磁损耗;步骤2:将各部件单位体积的电磁损耗作为温度场分析的热源,温度场分布受变压器油流速的影响,油流速又受温度场的控制,同时计及变压器本体的物理参数,如此循环迭代多次,直至温度和流速均不随时间变化,达到稳态,停止计算;其中变压器本体的物理参数包括以下至少之一:油的热导率、动力粘度、比热容以及铜导线的电阻率依据温度变化的特性;步骤3:将上述稳态计算的结果作为暂态初值,暂态磁场计算的瞬态激励取为流过变压器绕组的短路电流,磁场计算得到故障发生后2s内变压器本体产生的焦耳热;步骤4:将单位体积的焦耳热作为温度...

【专利技术属性】
技术研发人员:万信书王爽王录亮高泽华梁钰陈林聪王曙鸿李元
申请(专利权)人:海南电网有限责任公司电力科学研究院西安交通大学
类型:发明
国别省市:海南,46

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