SBW-1000KVA 大功率四平干式变压器 全自动四平干式变压器的各种线圈结构
时间:2020-3-4 17:14:18 点击量:634
2018/09/27 08:39 位于输电线路起末端的SBW-1000KVA四平干式变压器的运行可靠性,对于保证供电具有决定性的作用。冲击电压试验能够用以考核四平干式变压器可以承受住由于输电线上的直接或间接雷击而产生的危险过电压。四平干式变压器制造厂的任务就是要制造出具有高的冲击电压强度而结构尺寸尽可能要小的线圈。
线圈内冲击电压的过渡特性是不很重要的。重要的是考虑到在这种过电压作用下要正确设计各部分的绝缘结构尺寸。
采用部份纠结式线圈后,要在正常简易的连续式线圈和比较复杂的纠结式线圈两者之间选择出一个合适的组合和普通均匀线圈不同当采用部份纠结式线圈时,线圈内两个部分的电气性质是很不一样的。在实际经验基础之上对于均匀线圈特性的认识就不能简单地用于部份纠结式线圈上。
部份纠结式全自动四平干式变压器线圈波过程的研究是从能导出瞬时冲击电压的等值路上的元件的计算开始的。
特别应该注意等值纵向电容,因为这个想象的数值是不能在实际四平干式变压器上测到的。部份纠结式线圈是否成为******方案以及******的纠结比应该是多少,取决于其对线圈轴向强度的影响程度,也取决纠结式线圈和连续式线圈间的价格差。上述因素在各个四平干式变压器厂的设计方面都有不同的看法
以下的研究是针对可以为大容量高压四平干式变压器所采用部份纠结式线圈的过渡过程进行的。
线圈等值纵向电容的论述
一般情况
普通双线圈心式四平干式变压器的结构示于图1a低压线圈靠近铁心柱。在其径向外侧为高压线圈。线圈的型式可以是多层圆筒式的或是饼式的。多层圆简式线圈如图1所示,对此种线圈结构的导线就没有纠结的必要了。双饼线段设其内部电压按线性分布情况下所贮有的静电能量为基础,以计算四平干式变压器线圈的等值纵向电容,实际上,在冲击过程中此线圈内静电能量是随着时间和空间改变的。所以这个电容只是在计算冲击过程中线圈内电容电流时的近似值。
普通饼式线圈
如图1c的饼式线圈是由很多线饼沿轴向依次排列组合面成。图2所示为一单个的双饼线段的匝数N1=20时,在五种典型结构示例中导线分布截面图。图2a为普通连续式线圈,线圈电流通过线匝的先后顺序为12.3直至20
设施加于整个双饼线段上的电压为Uns这个电压沿着N1个线匝上作线性分布,则两个相邻线匝间的电压差为UwUn/N1由于沿径向上相邻线匝之间的电压差很小就使得在线圈匝绝缘内贮存的静电能量很低。在两个线饼之间的绝缘内,也就是沿轴向上相邻的线匝内的静电能量要高,因而在普通连续式线段内的纵向等值电容中就起决定作用。
线圈内冲击电压的过渡特性是不很重要的。重要的是考虑到在这种过电压作用下要正确设计各部分的绝缘结构尺寸。
采用部份纠结式线圈后,要在正常简易的连续式线圈和比较复杂的纠结式线圈两者之间选择出一个合适的组合和普通均匀线圈不同当采用部份纠结式线圈时,线圈内两个部分的电气性质是很不一样的。在实际经验基础之上对于均匀线圈特性的认识就不能简单地用于部份纠结式线圈上。
部份纠结式全自动四平干式变压器线圈波过程的研究是从能导出瞬时冲击电压的等值路上的元件的计算开始的。
特别应该注意等值纵向电容,因为这个想象的数值是不能在实际四平干式变压器上测到的。部份纠结式线圈是否成为******方案以及******的纠结比应该是多少,取决于其对线圈轴向强度的影响程度,也取决纠结式线圈和连续式线圈间的价格差。上述因素在各个四平干式变压器厂的设计方面都有不同的看法
以下的研究是针对可以为大容量高压四平干式变压器所采用部份纠结式线圈的过渡过程进行的。
线圈等值纵向电容的论述
一般情况
普通双线圈心式四平干式变压器的结构示于图1a低压线圈靠近铁心柱。在其径向外侧为高压线圈。线圈的型式可以是多层圆筒式的或是饼式的。多层圆简式线圈如图1所示,对此种线圈结构的导线就没有纠结的必要了。双饼线段设其内部电压按线性分布情况下所贮有的静电能量为基础,以计算四平干式变压器线圈的等值纵向电容,实际上,在冲击过程中此线圈内静电能量是随着时间和空间改变的。所以这个电容只是在计算冲击过程中线圈内电容电流时的近似值。
普通饼式线圈
如图1c的饼式线圈是由很多线饼沿轴向依次排列组合面成。图2所示为一单个的双饼线段的匝数N1=20时,在五种典型结构示例中导线分布截面图。图2a为普通连续式线圈,线圈电流通过线匝的先后顺序为12.3直至20
设施加于整个双饼线段上的电压为Uns这个电压沿着N1个线匝上作线性分布,则两个相邻线匝间的电压差为UwUn/N1由于沿径向上相邻线匝之间的电压差很小就使得在线圈匝绝缘内贮存的静电能量很低。在两个线饼之间的绝缘内,也就是沿轴向上相邻的线匝内的静电能量要高,因而在普通连续式线段内的纵向等值电容中就起决定作用。
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