一种交直流混杂模式下的变压器绕组振动计算方法技术

技术编号:19745745 阅读:46 留言:0更新日期:2018-12-12 04:49
本发明专利技术是一种交直流混杂模式下的变压器绕组振动计算方法,其特点是,包括步骤有:交直流混杂模式下的变压器状态方程计算和绕组振动计算,在计算中充分考虑了变压器励磁状态对绕组振动的影响,并对不同直流扰动、不同负载情况下的绕组振动位移进行了计算和分析,准确模拟了变压器绕组振动位移的分布情况。为交直流混杂模式下变压器绕组结构稳定性的判定提供依据,具有科学合理,真实有效,实用价值高等优点。

【技术实现步骤摘要】
一种交直流混杂模式下的变压器绕组振动计算方法
本专利技术是变压器领域,即一种交直流混杂模式下的变压器绕组振动计算方法,应用于交直流混杂模式下电力变压器绕组振动计算和结构稳定性评估。
技术介绍
高压直流输电单极大地回路运行和地球磁暴条件下交流电网的接地变压器—输电线路—大地回路中存在直流电流,同时大量的非线性元件(如相控交流负载、整流器等)运行时均可能产生直流分量,从而在交流电网中形成了交直流混杂的特殊环境,造成变压器等电磁设备直流偏磁。变压器在直流扰动下运行会产生偏磁效应,进而导致励磁饱和、电流畸变、振动噪声剧增等异常状态。变压器振动会造成变压器绕组形变,进而影响变压器正常工作,振动还会使很多构件松动,使变压器的振动进一步增大,增加变压器损耗,如此形成恶性循环,直接危害变压器和电网运行。
技术实现思路
本专利技术的目的是,为交直流混杂模式下的变压器绕组振动计算提供一种高效实用的方法,该方法可以根据实际参数,构建变压器三维电磁耦合模型并求解,基于磁场模型计算绕组磁场能量,进行谐响应分析,获取绕组振动位移。本专利技术的目的是由以下技术方案来实现的:一种交直流混杂模式下的变压器绕组振动计算方法,其特征是,它包括以下步骤:1)变压器交直流混杂模式状态方程计算假设某时刻的绕组电流已知,可以采用基于矢量磁位A的能量平衡有限元法(EBFEM)计算动态电感矩阵LD,磁场模型如下所示:(1)式中:μ为磁导率,J为电流密度矢量,表示绕组激励电流i的分布情况;磁场模型的伽辽金加权余量形式为,(2)式中:{Mm}为权函数序列,权函数与基函数相同,m为权函数序列通项编号,en为边界面单位法向分量。将加权余量方程离散形成代数方程组,求解可得所有节点上的A,进而计算其他场量;根据能量平衡的原理,由系统能量计算动态电感,以单相双绕组变压器为例,当线圈电流增加δij(0≤δ≤1)时,将场、路能量变化与状态参数关联,得到:(3)由能量平衡原理,磁场-电路耦合能量相等,则可计算动态电感;利用动态电感可以进一步计算下一时刻电流。绕组电路方程为:(4)式中,ia1、ib1、ic1为Y侧绕组电流,ia2、ib2、ic2为Δ侧绕组电流,ua1、ub1、uc1为Y侧绕组电压,ua2、ub2、uc2为Δ侧绕组电压,La1、Lb1、Lc1、La2、Lb2、Lc2为自感,Ma、Mb、Mc为互感,r1、r2为绕组电阻,UDC为直流电压源;电路模型采用四阶龙格库塔法(thefourth-orderRunge-Kuttamethod,RK4)进行求解,由tk时刻的线圈电流ik计算tk+1时刻的ik+1:(5)式中h为步长,s1~s4为步长内的分段计算斜率列向量;基于能量平衡有限元法计算磁场模型的动态电感,并回馈电路模型,计算下一时刻电流;将电路模型计算得到的时域电流作为磁场模型下一次求解的输入变量,进行磁场求解,循环迭代对场-路模型进行求解;2)变压器绕组振动计算变压器绕组区域磁场方程为:(6)式中,v为磁阻率矩阵,V为电标量位,e为电导率矩阵,ve=1/3[v(1,1)+v(2,2)+v(2,2)]。磁场储能S通过磁场的势函数计算获得,表示为:(7)进一步求取变压器绕组所受电磁力F:(8)对绕组所受的电磁力进行傅里叶变换,即可得到各谐波分量,将其作为简谐激励源,进行稳态结构谐响应振动分析;考虑材料刚度与简谐激励的频率,受力谐响应分析原理为:(9)式中ω为简谐激励的角频率,m为质量,K为刚度系数,C为阻尼系数,l1为振动位移l的实部,l2为振动位移l的虚部;F1为结构受力的实部,F2为结构受力的虚部;根据振动位移可计算振动位移g:(10)。本专利技术的交直流混杂模式下的变压器绕组振动计算方法,可以根据变压器的实际参数建立模型尺寸与实际变压器一致的三维电磁耦合模型并进行求解。基于场路耦合模型,利用EBFEM法求取动态电感,并对电路方程的电感参数进行修正,编写四阶龙格库塔程序对电路模型进行求解,将得到的时域电流馈入磁场模型作为下一时刻激励,通过循环迭代方法实现变压器场路间接耦合。之后将结果导入ANSYSMaxwell得到绕组的瞬态电磁力,并对其进行FFT变换,将结果作为激励源,对绕组振动进行谐响应计算。本专利技术在计算中充分考虑了变压器励磁状态对绕组振动的影响,并对不同直流扰动、不同负载情况下的绕组振动位移进行计算和分析,准确模拟了变压器绕组振动位移的分布情况。为交直流混杂模式下变压器绕组结构稳定性的判定提供依据,具有科学合理,真实有效,实用价值高等优点。附图说明图1单相变压器模型立体结构示意图。图2对称负载下变压器A相绕组振动位移图。图3对称负载下变压器B相绕组振动位移图。图4对称负载下变压器C相绕组振动位移图。图5不对称负载下变压器A相绕组振动位移图。图6不对称负载下变压器B相绕组振动位移图。图7不对称负载下变压器C相绕组振动位移图。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本专利技术作进一步描述:参照图1-7,本专利技术的一种交直流混杂模式下的变压器绕组振动计算方法,包括以下步骤:1.变压器交直流混杂模式状态方程计算假设某时刻的绕组电流已知,可以采用基于矢量磁位A的能量平衡有限元法(EBFEM)计算动态电感矩阵LD,磁场模型如下所示:(1)式中:μ为磁导率,J为电流密度矢量,表示绕组激励电流i的分布情况;磁场模型的伽辽金加权余量形式为,(2)式中:{Mm}为权函数序列,权函数与基函数相同,m为权函数序列通项编号,en为边界面单位法向分量;将加权余量方程离散形成代数方程组,求解可得所有节点上的A,进而计算其他场量;根据能量平衡的原理,由系统能量计算动态电感,以单相双绕组变压器为例,当线圈电流增加δih(0≤δ≤1)时,将场、路能量变化与状态参数关联,得到:(3)由能量平衡原理,磁场-电路耦合能量相等,则可计算动态电感;利用动态电感可以进一步计算下一时刻电流。绕组电路方程为:(4)式中,ia1、ib1、ic1为Y侧绕组电流,ia2、ib2、ic2为Δ侧绕组电流,ua1、ub1、uc1为Y侧绕组电压,ua2、ub2、uc2为Δ侧绕组电压,La1、Lb1、Lc1、La2、Lb2、Lc2为自感,Ma、Mb、Mc为互感,r1、r2为绕组电阻,UDC为直流电压源;电路模型采用四阶龙格库塔法(thefourth-orderRunge-Kuttamethod,RK4)进行求解,由tk时刻的线圈电流ik计算tk+1时刻的ik+1:(5)式中h为步长,s1~s4为步长内的分段计算斜率列向量;基于能量平衡有限元法计算磁场模型的动态电感,并回馈电路模型,计算下一时刻电流;将电路模型计算得到的时域电流作为磁场模型下一次求解的输入变量,进行磁场求解,循环迭代对场-路模型进行求解;2.变压器绕组振动计算变压器绕组区域磁场方程为:(6)式中,v为磁阻率矩阵,V为电标量位,e为电导率矩阵,ve=1/3[v(1,1)+v(2,2)+v(2,2)];磁场储能S通过磁场的势函数计算获得,表示为:(7)进一步求取变压器绕组所受电磁力F:(8)对绕组所受的电磁力进行傅里叶变换,即可得到各谐波分量,将其作为简谐激励源,进行稳态结构谐响应振动分析;考虑材料刚度与简谐激励的频率,受力谐响应分析原理为:(9)式中ω为简谐激励的角频率本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种交直流混杂模式下的变压器绕组振动计算方法,其特征是,它包括以下步骤:1)变压器交直流混杂模式状态方程计算假设某时刻的绕组电流已知,可以采用基于矢量磁位A的能量平衡有限元法(EBFEM)计算动态电感矩阵LD,磁场模型如下所示:

【技术特征摘要】
2018.04.24 CN 20181037189431.一种交直流混杂模式下的变压器绕组振动计算方法,其特征是,它包括以下步骤:1)变压器交直流混杂模式状态方程计算假设某时刻的绕组电流已知,可以采用基于矢量磁位A的能量平衡有限元法(EBFEM)计算动态电感矩阵LD,磁场模型如下所示:(1)式中:μ为磁导率,J为电流密度矢量,表示绕组激励电流i的分布情况;磁场模型的伽辽金加权余量形式为,(2)式中:{Mm}为权函数序列,权函数与基函数相同,m为权函数序列通项编号,en为边界面单位法向分量;将加权余量方程离散形成代数方程组,求解可得所有节点上的A,进而计算其他场量;根据能量平衡的原理,由系统能量计算动态电感,以单相双绕组变压器为例,当线圈电流增加δij(0≤δ≤1)时,将场、路能量变化与状态参数关联,得到:(3)由能量平衡原理,磁场-电路耦合能量相等,则可计算动态电感;利用动态电感可以进一步计算下一时刻电流;绕组电路方程为:(4)式中,ia1、ib1、ic1为Y侧绕组电流,ia2、ib2、ic2为Δ侧绕组电流,ua1、ub1、uc1为Y侧绕组电压,ua2、ub2、uc2为Δ侧绕组电压,La1、Lb1、Lc1、La2、Lb2、Lc...

【专利技术属性】
技术研发人员:李铁成张永会滕跃张洪坤鲍峰张恩龙王格万
申请(专利权)人:国家电网公司国网新源水电有限公司松花江水力发电有限公司吉林白山发电厂东北电力大学东电科技开发总部
类型:发明
国别省市:北京,11

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