摘要:随着社会经济的快速发展,我国乃至全球都出现了能源紧缺的问题,特别是我国西北部相对能源较多,而东部、南部和中部能源紧缺,为了缓解能源紧张和能源分布不合理的局面,近年来我国既大力发展新能源(风电、光电),又同时进行远距离的超高压、特高压交直流电网建设,而这种电力输送离不开变压器这个关键设备,所以超高压、特高压交直流变压器作为远距离、大容量电力输送的主设备,其性能也备所关注。
关键词:电力变压器;电气设计;损耗;温升;噪声;绝缘;抗短路能力
1.大型电力变压器电气设计中的损耗和温升设计
节能降耗是全球都关注的话题,大型电力变压器的电力损耗非常多,单台损耗便能够达到1000Kw以上,电力企业一直都很重视降低大型电力变压器的损耗问题,大型电力变压器的 损耗主要包括空载耗损、负载损耗以及附加损耗等三个部分。
1.1 大型电力变压器电气设计中的空载损耗和温升问题
空载损耗是大型电力变压器较为常见的一种损耗类型,空载损耗的大小比较稳定,不会随着变压器负荷的变化而变化,空载损耗主要来自铁心,损耗类型包括磁滞损耗、附加损耗以及涡流损耗,很多方面的因素都会影响大型电力变压器的空载损耗,比如叠片工艺、接缝型式、硅钢片材质等级、毛刺大小以及接缝大小等,当然也需考虑当地直流偏磁引起的损耗,特别是大型直流输电工程中的换流变压器。降低大型电力变压器空载损耗最常见的方式是使用高规格的硅钢片,降低变压器的工作磁密等来达到降低变压器磁滞损耗的效果。还可以采用步进搭接结构、减少接缝间隙、不叠上铁轭工艺、避免工艺孔过多过大、控制毛刺高度以及减少硅钢片的厚度等方式来降低大型变压器的空载损耗。
以上措施的采取既能降低变压器的损耗,同时也能降低变压器本身及其铁心的温升,当然在实际设计中,还有其它控制铁心温升的办法:如增加铁心油道,改变铁心拉板、夹件材料和结构等。
1.2 大型电力变压器电气设计中的负载损耗和温升问题
大型电力变压器的负载损耗主要包括绕组导线直流电阻损耗、引线损耗、漏磁在钢铁结构件 中形成的杂散损耗以及绕组涡流损耗等,直流输电工程中的换流变压器还需考虑谐波引起的损耗。降低变压器引线损耗的方式是在进行引线设计时,要尽量避开高漏磁区域,由于大型电力变压器的漏磁通分布较为复杂,通过减小流经各个钢铁构件的漏磁通的方式能够减少损耗。在所有的损耗中,绕组导线直流电阻耗所占的比例最大,在变压器工作过程中,负载损耗的大小是随着负荷的大小产生变化的,很多大型电力变压器的负载损耗甚至达到了1000kw以上。降低变压器的电阻损耗主要通过降低变压器的电阻和环流来实现,可以采取电阻率低的材料或者增大横截面积的方式降低电阻损耗。
以当今新型材料和成熟的技术水平来看,设计低损耗和低温升超、特高压交直流大型电力变压器的关键在于绕组热点温升、结构件局部损耗和温升的处理和控制,这就要求在设计时采取措施处理好绕组油路和局部漏磁。
2.大型电力变压器电气设计中的噪音控制问题
随着我国社会经济的速发展,我国的大型变电站越越多,并且有向城市中心转移的趋势,变压器所产生的噪音问题成为困扰城市居民的严重问题,所以在进行大型电力变压器设计 时,一定要加强对噪音问题的考虑。大型电力变压器的噪音主要包括冷却设备噪、空载噪音以及负载 噪音等。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在交变磁场作用下,硅钢片尺寸会出现伸缩,导致空载噪音的出现,降低变压器的空载噪音的方式包括使用性能优良的高导磁硅钢片降低磁致伸缩,改善或缩小 铁心接缝,降低铁心磁密度,在铁心上涂抹环氧胶或聚酷胶,控制硅钢片在生产、加工过程中受到的撞击等。还可以在油箱与基础之间放置防震胶垫,在油箱外加装隔音层,在油箱内加装隔音材料或者在变压器内放置噪音发生器等防止空载噪音的出现。负载噪音是线圈导线在变电磁力和漏磁通的影响下产生的振动所引起的,由于大型电力变压器的电磁力会产生很强的噪音,所以负载噪音也可能超过空载噪音,降低变压器负载噪音的有效方式为 在频谱消音、线圈振动以及传播路径等方面加装阻隔声音。
3.大型电力变压器电气设计中的绝缘设计问题
大型电力变压器的绝缘设计一般都比较复杂,特别是目前我国交直流输电的输送容量越来越大,而有的地方运输条件受限,在设计过程中需要对很多因素进行考虑,才能够设计出最佳的绝缘性能,对大型电力变压器进行绝缘设计主要包括主绝缘结构设计和纵 绝缘结构设计。我国的大型电力变压器一般为油浸式,在进行变压器的主绝缘结构设计时,要对变压器运行过程中所承受电压进行充分考虑,主绝缘电压主要包括绕组间绝缘和绕组端对地的绝缘。绕组间绝缘主要用于分隔绕组间的油隙,目前较为常用的是薄纸筒小油隙结构,绝缘的出发点也由击穿电压发展为无局放。在进行纸筒布置时,要将最低击穿场较强的油隙放置在中间位置,绕组间使用小油隙,防止绕组表面出现电均分布不均的情况,尽量采用较薄的纸筒,降低油中的场强。大型电力变压器的绕组端对地绝缘的设计也非常复杂,变压器绕组端电场分布不均,并且不对称,电力线通常使用滑闪型结构,一旦出现局部放电现象,很可能导致沿面放电,对电力线的结构会造成破坏,也可能会因为电场发生畸变导致原有的结构被击穿。为了降低场强,可以使用静电环和角环进行应对。在进行角环设计时,首先需要对端部区域进行准确计算,计算出电场的分布情况,根据电场分布的等电位面来进行角环布置。在对变压器绕组端部对地绝缘设计时,要采取有效措施防止内部绝缘出现严重的局部放电现象。变压器的纵绝缘结构指的是线圈内部的绝缘,在变压器中,线圈经常会受到各种电压的冲击,很容易导致绝缘被击穿的情况出现,所以在进行纵绝缘设计时,要采取梯度设计,保证梯度分布均匀,防止绝缘受到电压的集中冲击,要对纵绝缘结构中的电场分布情况进行明确,对段间油隙和匝绝缘的耐电强度进行计算,保证足够的安全裕度。
4.大型电力变压器电气设计中的抗短路设计问题
首先根据安培定律,计算出变压器的短路力、短路电流和磁应强度。变压器的磁场主要由磁场与漏磁场组成,变压器绕组不同分接位置的漏场变化非常大,在设计时不仅要对最小分接位置进行计算,还要对整个电场设计进行全面考虑,对各种运行情况下的漏磁场都要进 行准确计算,利用合理的结构设计,使用优质的材料和先进设备,以及先进的制造工艺进行设计。漏磁场在端部会产生辐射分量,辐射分量能够与短路电流产生相互作用,使变压器 出现轴向路力,造成变压器出现短路现象,为了防止这种情况的出现,在进行变压器设计时,要尽量降低绕组中磁势力分布的不对称性,将高压绕组和低压绕组的磁中心偏移控制在绕 组高度在2%以 内为了防止绕组偏移量对轴向短路力造成影响,要将绕组中心放置于同一水平线上。由于作用于绕组上的短路力是不断发生变化的,所以在设计过程中要进行精确地计算,对各方面的因素进行充分考虑,充分利用先进的现代化技术提升变压器的抗短路能力。
结束语
随着我国社会经济的快速发展,人们的生产和生活对于电的依赖越来越强,电网系统容量的不断扩大对于电力输送系统的可靠性要求也不断提升,对供电设备的质量要求越来越高。变压器是电力系统中最为重要的设备,变压器质量的好坏直接影响到供电的安全与稳定,所以一定要做好大型电力变压器的设计,提升变压器的性能,保证变压器的长期安全可靠运行,为我国电力的安全、持续供应提供保障。
参考文献:
[1]王彦桐;用气相色谱分析判断变压器故障的实例[J];河北电力技术;2004年03期
[2]张蔼蔷;故障树分析在电力系统可靠性研究中的应用[J];华东电力;2005年02期
论文作者:熊锋
论文发表刊物:《电力设备》2018年第26期
论文发表时间:2019/1/16
标签:变压器论文; 绕组论文; 电力变压器论文; 噪音论文; 铁心论文; 负载论文; 硅钢片论文; 《电力设备》2018年第26期论文;