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相似文献
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1.
在电力变压器涡流损耗的工程计算方法中,往往只计算了变压器绕组的纵向涡流损耗,而忽略了横向涡流损耗,横向涡流损耗主要集中在绕组的端部位置,从而有造成绕组顶部温升过大的风险。本文中笔者以63000/110kV三绕组油浸式有载调压变压器为实例,通过有限元分析方法在磁场中计算了绕组的涡流损耗,并将损耗耦合到温度场中,得到了绕组的温度分布情况。  相似文献   

2.
绕组涡流损耗和漏磁通大小与导线尺寸有关,文章研究了铁心电抗器轴向漏磁通及径向漏磁通的分布情况,以及非均匀磁场下的绕组涡流损耗的计算方法。研究结果表明,随着电抗器容量的增大,涡流损耗系数会大幅度增加,导线宽度尺寸的增加也会使涡流损耗系数大幅度增加。  相似文献   

3.
《高压电器》2013,(11):55-61
运用ANSYS有限元软件对某型号电力变压器的电磁场分布及金属结构件的功率损耗进行了仿真模拟,分析讨论了油箱侧壁屏蔽板高度以及绕组端部处屏蔽条的引入对变压器各部件损耗的影响。结果表明,屏蔽条的引入既减少了进入夹件中的漏磁通密度,同时也降低了线圈端部处的横向磁通密度,能极大地降低夹件和油箱中的杂散损耗。合适高度的箱壁屏蔽板能降低部分结构件的涡流损耗。这些结果可以为变压器的合理设计提供参考依据。  相似文献   

4.
计算潜水电机端部漏磁场在端部构件中产生的涡流损耗是准确计算潜水电机端部温升的前提,也是潜水电机安全运行的关键问题之一。本文针对单层同心式双平面2 800kW充水式潜水电机,对端部涡流损耗进行了研究。采用三维有限元方法建立大型充水式潜水电机端部磁场的数学模型,选定定子绕组、压圈等端部导电构件为涡流区域,冷却水和非导电材料所在区域为非涡流区域,为考虑机壳和端盖的涡流效应,对机壳和端盖面施加阻抗边界条件。在此基础上,建立涡流损耗数学模型,采用有限元方法计算定子端部铁心、定子压圈、定子端部绕组等构件的涡流损耗分布,分析端部结构参数对涡流损耗的影响。所得结论,可为工程实际问题的解决提供一定的帮助,并对端部绕组结构的优化设计和提高电机运行可靠性等方面提供参考。  相似文献   

5.
为避免汽轮发电机的转子绕组匝间短路故障可能带来的恶性故障和严重经济损失,本文研究了通过端部漏磁通在线检测转子绕组匝间短路故障的方法.文中分析了汽轮发电机的静止不对称对径向主磁场的致畸作用,部分磁通沿转轴、端盖和轴承等部件形成端部闭合回路.匝间短路故障后发电机气隙磁动势中出现了新的谐波成分,端部漏磁通产生对应的故障特征分量.为了证实研究结论,在MJF-30-6故障模拟发电机组上进行了转子绕组匝间短路故障模拟实验,在不同短路程度下分析了发电机端部漏磁通变化规律.结果表明:短路程度越严重,特征分量总有效值增大越明显,与理论预期基本吻合.研究结论为在线检测汽轮发电机的转子绕组匝间短路故障提供了新的解决思路.  相似文献   

6.
利用有限元电磁场仿真软件对一台35kV电力变压器的涡流损耗进行了仿真计算,对比了在不同分接运行工况下高、低压绕组的涡流损耗,对油箱漏磁通密度分布进行了分析。  相似文献   

7.
《变压器》2015,(4)
<正>1引言在电力变压器中,绕组绕制时一般在端部选取较窄的导线,以减小涡流损耗,但是导线宽度变窄后,对电密影响较大,很难选取到合适的尺寸。因此在常规电力变压器中,绕组端部涡流损耗控制很难达到理想状态。而使用双饼连续式结构绕制的绕组,将端部导线分成两个线饼,相当于减小了导线的宽度,可以有效的减小端部涡流损耗。但是双饼连续式绕组绕制非常困难,并且绕制效率低,因此在常规变压器中没有得到推广使用。  相似文献   

8.
《变压器》2016,(12)
利用有限元电磁场仿真软件对一台35kV电力变压器的涡流损耗进行了仿真计算,对比了在不同分接运行工况下高、低压绕组的涡流损耗,对油箱漏磁通密度分布进行了分析。  相似文献   

9.
端部结构参数对大型汽轮发电机的漏磁和涡流损耗有较大影响。以1 550 MW半速核能发电机为研究对象,采用三维时步有限元法,综合考虑材料非线性、转子旋转以及发电机端部实际三维结构等因素,对发电机端部漏磁及端部构件上的涡流损耗进行计算研究。分别改变屏蔽层厚度、定转子端部铁心相对长度、定子端部绕组直线段长度以及端部铁心阶梯高等结构参数,计算相应的端部漏磁和涡流损耗,通过对计算结果的分析,得出不同结构参数对端部漏磁和涡流损耗大小及分布的影响规律。所得结论为减小发电机端部漏磁及涡流损耗,优化端部漏磁及涡流损耗分布提供依据。  相似文献   

10.
一、杂散损耗的产生YB2系列隔爆型三相异步电动机(以下简称YB2系列电动机)在设计时,不仅要考虑杂散损耗对电机实际效率的影响,而且还要确保定子绕组采用F级绝缘结构,其温升限值按B级考核能合格,同时还要注意对起动过程的影响。杂散损耗按其产生根源可分为基波杂散损耗和谐波杂散损耗。基波杂散损耗的产生是由于定、转子绕组中通以三相交流电时,在定子绕组槽部、线圈端部以及转子斜槽中,产生随电流频率而交变的槽漏磁通、绕组端部漏磁通以及斜槽漏磁通,它们在导线、铁心、机座及端盖等金属构件中引起涡流,从而产生能量损耗,这些损耗分别称…  相似文献   

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