变压器励磁涌流与和应涌流的区别
变压器励磁涌流是:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。
变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)当变压器投入运行时为什么会出现很大的励磁涌流,请赐教
励磁涌流产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。
其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。
变压器送电怎样可以躲过励磁涌流
变压器的励磁涌流在投入时是必然存在的,要减小激磁涌流不是没办法,但是成本太高,如可以增设合闸电阻,也可以采取控制开关合闸相角的办法,这些在中低压上采用的可能性不大,一般就采取调大保护的速断动作电流到5倍变压器的额定电流以上,以在幅值上躲过激磁涌流;同时延长过流跳闸时间到,以躲过激磁涌流的时间。
当然,在变压器投入时临时退出保护也是一种方法,但并不可取,在带故障合闸时就有可能造成越级跳闸。
变压器的励磁涌流是怎么产生的与哪些因素有关
变压器励磁涌流有三大特点:
a)含有较大成分的非周期分量,往往使涌流偏向于时间轴一侧。
b)含有丰富的高次谐波成分,其中以二次谐波为主。
c)波形存在间断。
从上述分析可以看出,变压器励磁涌流的大小与变压器合闸初相角、剩磁大小、饱和磁通等因素有关。
由于励磁涌流对电力系统会产生很多不利影响,其抑制技术受到广泛关注。目前,削弱励磁涌流的方法主要有三种:串联电阻;控制三相开关合闸时间;在变压器低压侧并联电容器。
其中,由于控制三相开关合闸时间从原理上不需要附属设备,相对另外二种方法有一定优势。
从仿真结果来看,控制三相开关合闸时间能够有效抑制励磁涌流的幅值。
励磁涌流的特征是什么
(1)由于三相电压之间有
的相位差,因而三相励磁涌流不会相同,任何情况下空载投入变压器,至少在两相中要出现不同程度的励磁涌流;
(2)某相励磁涌流可能不再偏离时间轴的一侧,变成了对称性涌流。对称性涌流的数值比较小。非对称性涌流仍含有大量的非周期分量,但对称性涌流中无非周期分量;
(3)励磁涌流中有一相或两相二次谐波含量比较小,但至少有一相比较大。
(4)励磁涌流的波形仍然是间断的,但间断角显著减小,其中又以对称性涌流的间断角最小。但对称性涌流有另外一个特点:励磁涌流的正向最大值与反向最大值之间的相位相差
。这个相位差称为“波宽”,显然稳态故障电流的波宽为。
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