一种三相48脉波整流变压器制造技术

技术编号:7190599 阅读:353 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及整流变压器领域,是提出一台三相48脉波整流变压器带有四套阀侧输出绕组的布置、移相、联结和匝数选取方法,实现一台整流变压器的并联二十四脉波整流,两台整流变压器的并联四十八脉波整流。本实用新型专利技术解决整流系统中并联整流变压器电流不平衡的技术难题,以提高整流器的带负载能力,减少整流器产生的谐波电流;在网侧,两台整流变压器组成的并联四十八脉波整流系统的5次,7次,11次,13次,17次,19次,23次和25次谐波电流可相互抵消。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及将交流电变换为直流电的变流
,尤其是一种用于变流的整流变压器。
技术介绍
在申请号为201010526406. 5的专利技术专利“三相48脉波整流变压器”中,三相48脉波整流变压器由两台三相24脉波整流变压器组成。三相24脉波整流变压器包括两套网侧输入绕组和四套阀侧输出绕组,两套网侧输入绕组并联且轴向分裂布置,四套阀侧输出绕组中的两套阀侧输出绕组与一套网侧输入绕组对应径向分裂布置,另两套阀侧输出绕组与另一套网侧输入绕组也对应径向分裂布置,对应径向分裂的两套阀侧输出绕组与另两套对应径向分裂的阀侧输出绕组也为轴向分裂布置,如附图说明图1和图2所示;该三相24脉波整流变压器的主要特征是对应径向分裂布置的两套阀侧输出绕组相互之间对称移相,相互之间移相角为7. 5°,或为15°,或为22. 5°。该三相48脉波整流变压器运行时,对应径向分裂布置的阀侧输出绕组的整流电流相互之间严重不平衡,有时整流电流不平衡率大于50% ;整流电流不平衡的危害主要有二 降低整流系统的带负载能力,增大整流系统向电网输出的谐波电流;故必须尽量消除整流电流不平衡率,一般要求整流电流不平衡率小于10%。径向分裂布置阀侧输出绕组之间的漏磁耦合系数大,在各绕组三相短路阻抗相等的条件下,各绕组的各相漏磁电感与绕组之间的移相角和绕组导通工作状况有关;在0° 至30°之间的移相角范围内,径向分裂布置两绕组的各相漏磁电感是不相等,再加上两绕组各导通时间顺序和间隔的不同,造成两绕组对应的整流电流不平衡;仅在30°移相角时,两绕组的各相漏磁电感相等,各相导通时间顺序和间隔也相同,径向分裂布置两绕组对应的整流电流是平衡相等。原专利中对应径向分裂布置的两套阀侧输出绕组相互之间移相角为7. 5°,或为15°,或为22. 5°,是造成整流电流不平衡相等的主要原因。轴向分裂阀侧输出绕组之间的漏磁耦合系数小,轴向分裂阀侧输出绕组之间相互干扰小,各阀侧输出绕组的各相漏磁电感及整流电流与轴向分裂阀侧输出绕组之间的移相角关联小;不同的轴向分裂移相角时,轴向分裂的阀侧输出绕组的各相漏磁电感及整流电流是基本相等,整流电流不平衡率可小于10%。对三相四十八脉波整流变压器,消除各绕组间的整流电流不平衡,就能保证整流系统的带负载能力,减少整流系统向电网输出的谐波电流。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是提出一种通过新的绕组移相,联结和匝数选取方法,实现整流电流的平衡的三相48脉波整流变压器。本技术所采用的技术方案为一种三相48脉波整流变压器,由两台阀侧输出绕组移相的24脉波整流变压器组成,所述的单台24脉波整流变压器具有两套网侧输入绕组和四套阀侧输出绕组,两套网侧输入绕组并联且轴向分裂布置,四套阀侧输出绕组中的两套阀侧输出绕组与一套网侧输入绕组对应径向分裂布置,另两套阀侧输出绕组与另一套网侧输入绕组也对应径向分裂布置,对应径向分裂的两套阀侧输出绕组与另两套对应径向分裂的阀侧输出绕组也为轴向分裂布置;所述的对应径向分裂布置的两套阀侧输出绕组相互之间移相角为30°,另两套对应径向分裂布置的阀侧绕组相互之间移相角也为30°,轴向分裂布置绕组之间的移相角为15°或7.5°,四套阀侧输出绕组匝数变比(等效匝数) 相差小于0. 5% ;所述的两台24脉波整流变压器的网侧输入绕组相互之间移相,使得两台 24脉波整流变压器的八套阀侧输出绕组的电压之间均勻相差7. 5°,两台24脉波整流变压器的八套阀侧输出绕组与整流器对应连接形成均勻48脉波整流。当轴向分裂阀侧输出绕组之间的移相角为15°时,单台24脉波整流变压器的四套阀侧输出绕组相互之间移相角分别为15°、15°、15°和15°,是均勻相等的;在两台整流变压器的网侧绕组相互之间移相7. 5°或22. 5°,使两台整流变压器的八套阀侧输出绕组的电压之间均勻相差7. 5°。对应径向分裂布置两套阀侧输出绕组均为移相联结,分别移相,移相后两套阀侧输出绕组相角差为30° ;对应径向分裂布置的另两套阀侧输出绕组均为移相联结,分别移相,移相后两套阀侧输出绕组相角差为30°,具体为对应径向分裂布置两套阀侧输出绕组分别为三角形联结和星形联结,相互之间相角差为30° ;对应径向分裂布置的另两套阀侧输出绕组均为延边三角形联结,分别移相+15°与-15°,相互之间相角差为30°。当轴向分裂阀侧输出绕组之间的移相角为7. 5°时,四套阀侧输出绕组相互之间移相角分别为22.5°、7.5°、22.5°和7. 5°,是非均勻相等的;在两台整流变压器的网侧绕组相互之间移相15°,使两台整流变压器的八套阀侧输出绕组的电压之间均勻相差 7. 5°。对应径向分裂布置两套阀侧输出绕组均为延边三角形联结,分别移相+11. 25° 与-18. 75° ;对应径向分裂布置的另两套阀侧输出绕组均为延边三角形联结,分别移相-11. 25°与+18. 75°,具体为对应径向分裂布置两套阀侧输出绕组均为延边三角形 联结,分别移相+3. 75°与-26. 25° ;对应径向分裂布置的另两套阀侧输出绕组均为延边三角形联结,分别移相-3. 75°与+26. 25°。本技术的有益效果是实现三相48脉波整流整流变压器的整流电流平衡相等,改进了原方法的缺陷,可提高整流器带负载能力,减少整流器产生的谐波电流;两台整流变压器组成的并联四十八脉波整流系统,在网侧的5次,7次,11次,13次,17次,19次,23 次和25次谐波电流可相互抵消,提高了电网的质量。以下结合附图和实施例对本技术进一步说明。图1是现有技术24脉波整流变压器的四套阀侧输出绕组布置;图2是现有技术24脉波整流变压器的另一种四套阀侧输出绕组布置;图3是本技术的阀侧输出绕组的一种均勻移相联结方法;图4是本技术的阀侧输出绕组的又一种均勻移相联结方法;图5是本技术的阀侧输出绕组的一种非均勻移相联结方法;图6是本技术的阀侧输出绕组的又一种非均勻移相联结方法;图7是本技术的三相48脉波整流变压器的一种绕组联结方法;图8是本技术的三相48脉波整流变压器的又一种绕组联结方法。具体实施方式现在结合附图和优选实施例对本技术作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本技术的基本结构,因此其仅显示与本技术有关的构成。图1或图2所示一台变压器,含有并联的轴向分裂网侧输入绕组H和四套阀侧输出绕组(图示为一相,未显示铁心),每套阀侧输出绕组包括主绕组L,和移相绕组S;四套阀侧输出绕组分别为L1S1、L2S2、L3S3、和L4S4。LlSl与L2S2相互为径向分裂布置;L3S3 与L4S4相互为径向分裂布置;LlSl和L2S2与L3S3和L4S4相互之间为轴向分裂布置。本技术的图3或图4所示的移相联结方法和移相角度,均实现径向分裂布置阀侧输出绕组相互之间移相角度30°,即LlSl与L2S2之间的移相角为30°,L3S3与L4S4 之间的移相角为30°。选择径向分裂布置阀侧输出绕组相互之间移相角度30°,是因为此时两绕组的各相漏磁电感相等,各相导通时间顺序和间隔也相同,可实现径向分裂布置绕组对应的整流电流平衡相等。采用图3或图4所示的移相联结方法和移相角度,还使轴向分裂的本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种三相48脉波整流变压器,由两台阀侧输出绕组移相的24脉波整流变压器组成,其特征在于:所述的单台24脉波整流变压器具有两套网侧输入绕组和四套阀侧输出绕组,两套网侧输入绕组并联且轴向分裂布置,四套阀侧输出绕组中的两套阀侧输出绕组与一套网侧输入绕组对应径向分裂布置,另两套阀侧输出绕组与另一套网侧输入绕组也对应径向分裂布置,对应径向分裂的两套阀侧输出绕组与另两套对应径向分裂的阀侧输出绕组也为轴向分裂布置;所述的对应径向分裂布置的两套阀侧输出绕组相互之间移相角为30°,另两套对应径向分裂布置的阀侧绕组相互之间移相角也为30°,轴向分裂布置绕组之间的移相角为15°或7.5°,四套阀侧输出绕组的电压数值相差小于0.5%;所述的两台24脉波整流变压器的网侧输入绕组相互之间移相,使得两台24脉波整流变压器的8套阀侧输出绕组的电压之间均匀相差7.5°,两台24脉波整流变压器的8套阀侧输出绕组与整流器对应连接形成均匀48脉波整流。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:曾庆赣
申请(专利权)人:江苏华鹏变压器有限公司
类型:实用新型
国别省市:32

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