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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 375 毫秒
1.
本文作者提出了根据特定场址风资源和风电机组功率特性等信息进行变压器损耗指标设计的方法。该方法首先确定运行于综合功率经济负载系数βJZ时,变压器综合空载损耗Poz和综合负载损耗Pk Z的数值关系;然后设定变压器额定空载损耗、额定负载损耗的初步取值范围和经济指标评价函数;在满足所有约束条件下,计算得到经济最优对应的Po和Pk值,并给出算例说明。  相似文献   

2.
SC(B)10系列树脂绝缘干式变压器是顺特电气有限公司为适应国家城乡电网改造、满足市场需要、提高产品性能和生产效率而开发的产品。该系列产品满足国家标准GB/T 10228的要求,按照干式变压器性能水平代号制定原则,在SC(B)8和SC(B)9系列干式变压器的基础上,优化并降低了空载损耗和负载损耗,同时对电磁方案和结构进行了优化设计,可广泛应用于电厂、电站、工矿企业、用户配电站等35kV以下的配电系统。  相似文献   

3.
陈华山  凌健 《电世界》2004,45(2):1-3
我国干式变压器主要分为SC和SG两大类,其空载和负载损耗可用损耗水平代号表示。该文以损耗水平代号为8型的环氧浇注非晶干式变压器和10型的F级和H级硅钢干式变压器为例,给出主要性能参数,比较在不同负载率的情况下的运行经济性能,指出年运行能耗最低的是8型非晶干式变压器,其次是10型硅钢干式变压器。文中通过计算说明800kVA的8型非晶干式变压器售价虽然高于10型F级硅钢干式变压器,但多花的投资可在5年左右运行中回收。最后,给出了干式变压器选用的原则。  相似文献   

4.
提出了一种10 kV油浸式变压器热点温度的三维温度流体场耦合分析方法,仿真中考虑变压器内部金属结构件对绕组热点温度的影响,利用变压器空载试验和负载试验确定变压器内部总损耗,基于有限体积法,对变压器温度流体场进行计算,进而获取变压器绕组热点温度.绕组热点温度计算结果与预埋光纤测温系统的变压器温升试验结果相吻合,最大误差不超过3℃,验证了该方法的有效性和准确性.  相似文献   

5.
针对配电变压器大容量标成小容量问题,对累积的抽检试验数据进行了分析,阐述了配电变压器直流电阻、空载损耗、负载损耗与配电变压器容量的关系,并提出了配电变压器容量错标的综合判断方法。试验结果表明,综合利用直流电阻、空载损耗、负载损耗试验数据可较为可靠地判断配电变压器标示容量是否小于实际容量。  相似文献   

6.
采用最小二乘法对10kV配电变压器空载损耗工艺系数进行了分析计算,研究了相关的影响因素,提出了降低空载损耗的工艺改进措施。  相似文献   

7.
文中简要介绍变压器铁轭加大后空载损耗的改善情况;利用可视化算法分析磁通密度、匝数、横截面积对感应电动势影响,通过有限元分析软件进行10 kV油浸式变压器空载损耗仿真验证,其试验结果与理论设计值比较吻合。  相似文献   

8.
换流变压器是高压直流输电系统的核心设备,其损耗将会对直流输电系统的稳定性产生影响,因而备受关注。因此,首先探究了换流变压器空负载损耗的影响因素,并利用Matlab软件的Simulink平台进行了仿真分析。仿真结果表明:对于换流变压器的空载损耗,谐波次数和谐波电压畸变率的增加使得空载损耗下降,但下降幅度较小,其中5、7次谐波对空载损耗的影响最大;对于换流变压器的负载损耗,谐波次数和谐波电流畸变率的增加使得负载损耗增加,幅度较大,且谐波次数和畸变率对负载损耗的影响远大于空载损耗。然后,提出了适用于换流变压器现场测量的含附加电阻的换流变压器谐波等值电路,利用谐波损耗新模型与常规谐波等效电路对换流变压器谐波损耗进行计算,并将计算结果与IEC方法的计算结果进行对比,对比结果验证了新模型的合理性。根据本文提出的方法,可以对换流变压器损耗现场测试结果进行校正,因此对换流变压器的现场试验具有重要的工程意义。  相似文献   

9.
本文中作者提出了一种基于时频域结合的配电变压器谐波损耗计算模型,通过仿真分析和试验,研究了谐波电压与空载损耗、谐波电流与负载损耗、谐波电压叠加谐波电流与总损耗之间的关系。  相似文献   

10.
本文作者首先通过实验实测纳米晶铁心损耗曲线,然后基于纳米晶铁心损耗测试结果进行变损耗系数铁损计算模型的研究,得出纳米晶铁心磁滞损耗、涡流损耗和附加损耗系数随频率变化的修正模型,最后以SCB12-L-800/10干式变压器为例,对比分析了纳米晶铁心变压器空载损耗的解析计算与有限元结果。结果显示,变损耗系数铁损计算模型提高了变压器的铁损的计算精度,并且在相同尺寸下对比纳米晶和23RK100铁心材料下变压器的空载损耗,纳米晶铁心变压器空载损耗仅为硅钢片铁心变压器的9.5%,因此,采用纳米晶料替代传统硅钢片作为变压器铁心可有效降低变压器运行中的空载损耗,有利于提高大功率变压器的效率,降低变压器的体积和重量。  相似文献   

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