[发明专利]一种快速计算变压器抗短路能力的模型及其建立方法在审

专利信息
申请号: 202110263872.7 申请日: 2021-03-11
公开(公告)号: CN112989600A 公开(公告)日: 2021-06-18
发明(设计)人: 邹德旭;王山;颜冰;代维菊;洪志湖;钱国超;彭庆军;朱家良 申请(专利权)人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
主分类号: G06F30/20 分类号: G06F30/20
代理公司: 北京弘权知识产权代理有限公司 11363 代理人: 逯长明;许伟群
地址: 650217 云南省昆*** 国省代码: 云南;53
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摘要:
搜索关键词: 一种 快速 计算 变压器 短路 能力 模型 及其 建立 方法
【说明书】:

本申请示出一种快速计算变压器抗短路能力的模型及其建立方法,所述模型为根据实际变压器参数建立的三维模型,包括:A相绕组、B相绕组和C相绕组,所述A相绕组为精细化建模,所述B相绕组和C相绕组为简化建模。获取厂家提供的实际变压器模型参数;根据所述实际变压器模型参数建立快速计算变压器抗短路能力的模型;所述模型包括:A相绕组、B相绕组和C相绕组,所述A相绕组为精细化建模,所述B相绕组和C相绕组为简化建模。本申请示出的一种快速计算变压器抗短路能力的模型及其建立方法,能够在计算变压器抗短路能力过程中得到较为精确的计算结果,降低计算机资源的使用并减少计算时间。

技术领域

发明涉及变压器技术领域,尤其是涉及一种快速计算变压器抗短路能力的模型及其建立方法。

背景技术

变压器是电力系统中重要的电气设备,变压器磁路结构复杂,其绕组损坏承受的冲击载荷形式主要为电磁力,因此,变压器漏磁场和电磁力分布特性在绕组强度问题研究中显得尤为重要,从20世纪60年代开始,人们花费大量精力去解决变压器的计算机模型问题,由于变压器的非线性特性,建立令人满意的变压器模型成为一个困难的课题,不像线性系统一样,没有一般的解决方案可以解决非线性方程,即使是数字式的解决方案,也只能很困难的解决某一类的线性方程,在稳定的状态下,存在好的变压器模型,然而在瞬变的状态下,还没有完全令人满意的变压器模型。现有计算变压器抗短路能力,多数以仿真计算和试验验证为手段。

近年来,商业有限元软件得到广泛应用,变压器漏磁场和绕组电磁力的计算要求更高的准确性,由于采用有限元方法进行数值计算的精度与网格剖分的细致程度密切相关,现有技术需要耗费大量的时间、精力与资源才能得到相对准确的计算结果。

现有的变压器模型大、结构复杂、需要较多的计算机资源和计算时间。因此,亟需提供一种能够在计算变压器抗短路能力过程中得到较为精确的计算结果,降低计算机资源的使用并减少计算时间的变压器模型。

发明内容

基于上述问题,本申请提供了一种快速计算变压器抗短路能力模型及其建立方法,能够在计算变压器抗短路能力过程中得到较为精确的计算结果,降低计算机资源的使用并减少计算时间。

第一方面,本申请示出一种快速计算变压器抗短路能力的模型,所述模型为根据实际变压器参数建立的三维模型,包括:A相绕组、B相绕组和C相绕组,所述A相绕组为精细化建模,所述B相绕组和C相绕组为简化建模。

可选的,所述A相绕组包括A相高压绕组与A相低压绕组;所述A相高压绕组与A相低压绕组均包括:线饼、垫块、撑条以及端圈,所述线饼、垫块、撑条以及端圈均与实际变压器部件形状及尺寸相同。

可选的,所述B相绕组和C相绕组为竖直同心圆圆筒,所述竖直同心圆圆筒与实际变压器高压绕组及低压绕组等高,所述同心圆半径与实际变压器线饼内外半径相同。

第二方面,本申请示出一种快速计算变压器抗短路能力的模型建立方法,所述模型为根据实际变压器参数建立的三维模型,所述方法步骤为:

获取厂家提供的实际变压器模型参数;

根据所述实际变压器模型参数建立快速计算变压器抗短路能力的模型;所述模型包括:A相绕组、B相绕组和C相绕组,所述A相绕组为精细化建模,所述B相绕组和C相绕组为简化建模。

可选的,所述A相绕组的建立方法为:

建立A相高压绕组与A相低压绕组;所述A相高压绕组与A相低压绕组均包括:线饼、垫块、撑条以及端圈,所述线饼、垫块、撑条以及端圈均与实际变压器部件形状及尺寸相同。

可选的,所述B相绕组及C相绕组的建立方法为:

将B相绕组和C相绕组建立为竖直同心圆圆筒,所述竖直同心圆圆筒与实际变压器高压绕组及低压绕组等高,所述同心圆半径与实际变压器线饼内外半径相同。

本申请的有益效果为:

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