[发明专利]一种基于磁-热-流耦合的变压器热稳定计算方法有效
申请号: | 201710840949.6 | 申请日: | 2017-09-18 |
公开(公告)号: | CN107451381B | 公开(公告)日: | 2020-12-18 |
发明(设计)人: | 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 |
主分类号: | G06F30/23 | 分类号: | G06F30/23;G06F119/08 |
代理公司: | 北京瑞思知识产权代理事务所(普通合伙) 11341 | 代理人: | 李涛 |
地址: | 570203 *** | 国省代码: | 海南;46 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 耦合 变压器 稳定 计算方法 | ||
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。
技术领域
本发明属于电力变压器技术领域,涉及的是一种基于磁-热-流耦合的变压器热稳定计算方法。
背景技术
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,通过三个物理场之间的相互关系,联立求解微分方程组,得变压器温度场分布,变压器电磁损耗的计算直接影响温度场计算的准确性。
目前大多数的数值计算方法都是采用经验公式计算损耗,计算存在一定误差,其次磁-热-流三种物理场耦合分析时,将材料参数设置为常数,如铜的电导率、变压器油的比热容、热导率和粘度等,均未考虑材料属性对温度变化的依赖关系,从而温度场的计算精度无法保证。故对变压器本体在短路状况下的温度场分析时,有必要采用有限元方法计算变压器绕组、铁心和油箱等产生的电磁损耗,考虑温度变化对材料参数的影响,并且进一步采用磁-热-流耦合场的方法分别计算变压器本体的稳态温度场和暂态温度场分布。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于磁-热-流耦合的变压器热稳定计算方法,可直接应用于实际系统中,具有较强的实用性。
本发明技术方案如下:
一种基于磁-热-流耦合的变压器热稳定计算方法,包括以下步骤:
步骤一:首先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(电磁热);
步骤二:将各部件单位体积的电磁热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。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;
步骤三: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;
步骤四:将单位体积的焦耳热作为温度场的热源,进行瞬态温度场的分析,同时考虑流速和温度的相互作用,计算过程中计及变压器本体的物理参数对温度的依赖关系,根据温度变化不断修正其材料参数;
步骤五:由电力变压器手册可知,计算变压器短路热稳定能力的持续时间是 2s,故瞬态计算结束的判据是时间t2s,最终得到变压器本体在短路故障发生 2s后的温度场分布作为判别变压器本体热稳定性的依据。
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