【摘 要】
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随着电力工业的发展,变压器的数量在迅速增加,电压等级越来越高,容量越来越大,设计和制造难度都在不断的增大。当电力系统发生短路时,短路电流会增大到额定时的数倍,电动力则会增大
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随着电力工业的发展,变压器的数量在迅速增加,电压等级越来越高,容量越来越大,设计和制造难度都在不断的增大。当电力系统发生短路时,短路电流会增大到额定时的数倍,电动力则会增大到正常运行时的几十倍,变压器绕组的绝缘和机械强度就将面临巨大的威胁。此外,随着产品容量的增大,变压器的漏磁场随之增大,杂散损耗也随之增加,这就会在金属件的某些部位产生较大的涡流,由于这些涡流损耗分布不均匀,涡流集中的部位会发生局部过热现象。如果处理不好,过热的金属件会引起变压器油或者绝缘件的加速老化或者击穿,产生气体,引起故障,进而导致变压器的使用寿命降低,而且如果附近有密封橡胶垫,还会造成密封垫受热损坏,进而引发漏油等事故发生。基于变压器漏磁场对上述两个方面问题和影响,因此需要全面的分析。本文主要内容如下:概述了电磁场理论、漏磁场的类型和效应、有限元分析和MagNet软件进行介绍的同时叙述本文所要进行的主要工作。以一台型号为SFP-1140000/500的三相双绕组无励磁调压电力变压器为例,采用Magnet软件建立变压器短路的有限元计算模型,对变压器突发短路时的二维瞬态电磁场进行了计算,得出了各个线饼的磁密和应力分布。并依据国家标准对绕组的短路强度进行校验,取得了具有一定的理论意义和工程实用价值,为大型、超高压电力变压器绕组短路电磁力的计算和验证供了参考依据。对这台SFP-1140000/500的变压器的低压出线附近油箱潜在过热的情况进行分析,通过计算得出变压器低压出线附近油箱的涡流损耗,并加以试验验证。
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