<dd id="mimiw"><samp id="mimiw"></samp></dd>

<address id="mimiw"><nav id="mimiw"><delect id="mimiw"></delect></nav></address>

    Suzhou Electric Appliance Research Institute
    期刊號: CN32-1800/TM| ISSN1007-3175

    Article retrieval

    文章檢索

    首頁 >> 文章檢索 >> 往年索引

    一種抑制電力變壓器直流偏磁的新方法

    來源:電工電氣發(fā)布時間:2021-04-30 14:30 瀏覽次數(shù):747

    一種抑制電力變壓器直流偏磁的新方法

    張劍,潘巖,馬凱,彭翔天,黃道均
    (國網(wǎng)安徽省電力公司檢修公司,安徽 合肥 230009)

     

        摘 要:特高壓直流系統(tǒng)會造成變壓器直流偏磁,嚴重威脅電網(wǎng)設備安全、穩(wěn)定運行。對變壓器產生直流偏磁的機理、原因等進行闡述,從變壓器設計和工藝的角度提出一種新的抑制變壓器直流偏磁的解決方案,通過增加補償繞組的方式對變壓器內部結構進行改造,實現(xiàn)對變壓器直流偏磁的抑制,利用仿真方式進行驗證,結果表明該方案有很好抑制變壓器直流偏磁的效果。
        關鍵詞:變壓器;直流偏磁;電網(wǎng)
        中圖分類號:TM406     文獻標識碼:A     文章編號:1007-3175(2021)04-0026-04
     
    A New Method of Restraining DC Bias of Power Transformer
     
    ZHANG Jian, PAN Yan, MA Kai, PENG Xiang-tian, HUANG Dao-jun
    (State Grid Anhui Electric Power Co., Ltd. Maintenrance Company, Hefei 230009, China)
     
        Abstract: The UHV DC system will cause DC bias of transformer, which will seriously threaten the safe and stable operation of power grid equipment. In this paper, the mechanism and reason of DC bias of transformer are described. From the perspective of transformer design and technology, a new solution to restrain DC bias of transformer is put forward. The internal structure of transformer is simply modified by adding compensation winding to realize the suppression of DC bias of transformer. The verification by means of simulation test shows that this method can effectively suppress DC bias.
        Key words: transformer; DC bias; power grid
     
    參考文獻
    [1] 付紅軍,陳惠粉,李海波,雷一,彭凌波. 特高壓交直流電網(wǎng)背景下新能源無功支撐能力分析[J] .河南電力,2020(S2) :32-40.
    [2] 胥建文,李明洋,李書連,杜建平. 特高壓變壓器直流偏磁渦流損耗計算分析[J] . 高壓電器,2018,54(6) :150-157.
    [3] 蔣躍強,李紅雷,周行星,黃華. 變壓器直流偏磁的振動特性研究[J] . 華東電力,2009,37(1) :132-135.
    [4] 李冰,王澤忠,劉恪,楊簫簫,李明洋. 特高壓變壓器直流偏磁對繞組電流的影響[J] . 電工技術學報,2020,35(7) :1422-1431.
    [5] 伍國興,陳龍,史云濤,林圣. 深圳變電站500 kV主變壓器直流偏磁現(xiàn)象測試及抑制分析[J] . 廣東電力,2020,33(1) :118-124.
    [6] 卓洪,張露,譚波,梅桂華,文習山. 高壓直流輸電入地電流在交流電網(wǎng)分布的仿真分析[J] . 電力系統(tǒng)自動化,2011,35(21) :110-115.
    [7] 齊旭,曾德文,史大軍,方曉松,黎嵐,蘇宏田,鄔煒. 特高壓直流輸電對系統(tǒng)安全穩(wěn)定影響研究[J]. 電網(wǎng)技術,2006,30(2) :1-6.
    [8] 王東陽,武朝強,李志強,許國瑞. 直流偏磁對不同鐵心結構和聯(lián)結組別變壓器感應電動勢的影響[J] . 華北電力大學學報( 自然科學版),2020,47(1) :42-49.
    [9] 李旭明. 大型電力變壓器直流偏磁現(xiàn)象的研究[D].沈陽:沈陽工業(yè)大學,2010.
    [10] 李泓志,崔翔,劉東升,盧鐵兵,程志光. 大型電力變壓器直流偏磁分析的磁路建模與應用[J] . 高電壓技術,2010,36(4) :1068-1076.
    [11] 謝志平,姜益民,魏本剛,蘇磊,洪睿鈞. 大型電力變壓器直流偏磁試驗研究[J] . 變壓器,2011,48(11) :23-26.
    [12] 劉明軍,程臣,趙克江,張作鵬,陳正宇. 交流電網(wǎng)整流變引起的直流偏磁機理與實驗分析[J] . 電氣技術,2016(6) :93-96.
    [13] 牛勇. 直流偏磁對變壓器運行的影響及應對措施[J]. 廣東科技,2014,23(6) :53-54.
    [14] 唐芳軒,李強,陳景榮,曾利民,張劍. 核電廠主變壓器直流偏磁分析與對策[J] . 變壓器,2014,51(1) :70-71.
    [15] TOWLE J N , PRABHAKARA F S , PONDER J Z .Geomagnetic Effects Modelling for the PJM Interconnection System.I.Earth Surface Potentials Computation[J].IEEE Transactions on Power System,1992,7(3) :949-955.
    [16] 段劍,魏東亮,何曉陽,武坤. 一起220 kV 變壓器異常聲響分析[J]. 河北電力技術,2016,35(4) :56-58.
    [17] 田威,陶修哲. 直流輸電及磁暴引起的變壓器直流偏磁問題的研究[J]. 科技風,2019(33) :174.
    [18] 張彪. 抑制直流偏磁對變壓器的影響研究與應用[J]. 中國高新區(qū),2018(12) :153.
    [19] 李維錚,祝麗花,石永恒,王前超. 直流偏磁下變壓器鐵心搭迭區(qū)域電磁振動的分析[J] . 電工電能新技術,2020,39(7) :9-16.
    [20] 戴志輝,蘇懷波,王雪,焦彥軍. 交直流混聯(lián)系統(tǒng)單極接地故障對變壓器直流偏磁及電流差動保護的影響分析[J]. 電力建設,2018,39(9) :39-46.
    [21] 胡松. 計及直流偏磁影響的變壓器差動保護研究[D]. 長沙:湖南大學,2018.
    [22] 胡鑫,朱毅,黃婷,趙鵬飛,鄭濤,楊國生,劉亞東. 直流偏磁對變壓器差動保護誤動的影響[J] . 智能電網(wǎng),2017,5(1) :40-46.

     

    亚洲无码av成人在线,亚洲影院AV无码一区二区,亚洲无码第二页,成人无码AV网站在线观看不卡 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();