基于电磁学及力学理论,运用MagNet仿真软件,针对一台120 MVA/220 k V无励磁调压变压器,建立短路工况下计及安匝不平衡的三维模型,计算绕组线饼所受到的轴向电动力。可以发现绕组受局部安匝不平衡的影响,轴向电动力会在调压绕组端口处产...基于电磁学及力学理论,运用MagNet仿真软件,针对一台120 MVA/220 k V无励磁调压变压器,建立短路工况下计及安匝不平衡的三维模型,计算绕组线饼所受到的轴向电动力。可以发现绕组受局部安匝不平衡的影响,轴向电动力会在调压绕组端口处产生较大的跃变,且最大轴向电动力出现的位置不再是绕组端部,而在调压绕组端口处。再运用ANSYS软件建立"弹簧-质量-阻尼"模型分析绕组的轴向动态响应,会发现由于最大轴向电动力出现的位置的变化,垫块的最大承受力位置也在变化,最大承受力为11.2 MPa,在许用应力范围内。通过对振动位移的分析可以得到相应变化规律,再通过频谱分析确定绕组固有频率对动态响应的影响,最后对绕组的机械应力及稳定性进行分析。展开更多
以电磁学理论为基础,运用MagNet有限元软件,针对一台180 MVA/220 k V有载调压双绕组变压器建立计及铁心窗内外实际结构及铁心材料非线性的二维模型。通过对变压器铁心横向剖面和纵向剖面的二维仿真计算,得到了在短路工况下铁心窗内和窗...以电磁学理论为基础,运用MagNet有限元软件,针对一台180 MVA/220 k V有载调压双绕组变压器建立计及铁心窗内外实际结构及铁心材料非线性的二维模型。通过对变压器铁心横向剖面和纵向剖面的二维仿真计算,得到了在短路工况下铁心窗内和窗外漏磁场的分布情况。展开更多
文摘基于电磁学及力学理论,运用MagNet仿真软件,针对一台120 MVA/220 k V无励磁调压变压器,建立短路工况下计及安匝不平衡的三维模型,计算绕组线饼所受到的轴向电动力。可以发现绕组受局部安匝不平衡的影响,轴向电动力会在调压绕组端口处产生较大的跃变,且最大轴向电动力出现的位置不再是绕组端部,而在调压绕组端口处。再运用ANSYS软件建立"弹簧-质量-阻尼"模型分析绕组的轴向动态响应,会发现由于最大轴向电动力出现的位置的变化,垫块的最大承受力位置也在变化,最大承受力为11.2 MPa,在许用应力范围内。通过对振动位移的分析可以得到相应变化规律,再通过频谱分析确定绕组固有频率对动态响应的影响,最后对绕组的机械应力及稳定性进行分析。