[发明专利]三相电流不平衡时变压器顶油温度的计算方法及系统有效
申请号: | 201811045464.9 | 申请日: | 2018-09-07 |
公开(公告)号: | CN109269670B | 公开(公告)日: | 2020-09-04 |
发明(设计)人: | 程新功;杨超;陈芳;张永峰;宗西举;张静亮;殷文月;于明珠;邵振振;丁冬睿;赵义上 | 申请(专利权)人: | 济南大学;山东东鼎电气有限公司 |
主分类号: | G01K13/00 | 分类号: | G01K13/00;G06F30/20 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 董雪 |
地址: | 250022 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 三相 电流 不平衡 变压器 温度 计算方法 系统 | ||
1.三相电流不平衡时变压器顶油温度的计算方法,其特征在于,包括如下步骤:
采集变压器二次侧三相相电流数值,根据采集的三相相电流数值计算三相相电流的平均值,计算每一相相电流与所述平均值的差值,每一相的相电流不平衡度为由本相相电流计算的差值与所述平均值的比值;
计算变压器的平均负载率,平均负载率为变压器二次侧三相相电流的平均值与变压器二次侧额定电流的比值;
根据计算的每一相的相电流不平衡度和平均负载率计算变压器的顶油温度,计算变压器的顶油温度的方法具体为:
计算变压器顶油相对于环境温度的温升数值,变压器的顶油温度为变压器顶油温升数值与变压器所处环境温度之和;
变压器顶油相对于环境温度的温升数值通过变压器顶油温升模型计算,所述变压器顶油温升模型具体为:
其中,Δθtop-oil为变压器顶油相对于环境的温升,τoil.R为变压器油的额定时间常数,Kav=Iav/IR为变压器的平均负载率,Iav为变压器二次侧三相相电流的平均值,IR为变压器二次侧的额定电流,γa为变压器二次侧a相的相电流不平衡度,γb为变压器二次侧b相的相电流不平衡度,γc为变压器二次侧c相的相电流不平衡度,Δθtop-oil,R为变压器额定负载下的顶油温升,α=Pcu.R/Pfe为变压器额定负载下铜耗与铁耗之比,n为顶油温升计算经验指数。
2.如权利要求1所述的三相电流不平衡时变压器顶油温度的计算方法,其特征在于:所述变压器顶油温升模型建立方法具体为:
根据相电流不平衡度和平均负载率计算变压器的在三相电流不平衡时的实际铜耗,计算公式为:
根据变压器实际铜耗与变压器顶油相对于环境温度的温升的经验计算公式建立变压器顶油温升模型;
所述变压器顶油相对于环境温度的温升的经验计算公式为:
其中,Δθtop-oil为变压器顶油相对于环境的温升,τoil.R为变压器油的额定时间常数,Δθtop-oil,R为变压器额定负载下的顶油温升,α=Pcu.R/Pfe为变压器额定负载下铜耗与铁耗之比,n为顶油相对于环境温度的温升计算经验指数;
根据计算的变压器的在三相电流不平衡时的实际铜耗计算变压器的等效负载率K,计算公式为:
Pcu'=K2Pcu,R (10)
由公式(8)、(10)和(12)得到变压器顶油温升模型:
3.基于权利要求1-2任一项所述的三相电流不平衡时变压器顶油温度的计算方法的变压器顶油温度计算系统,其特征在于,包括:
采集变压器二次侧三相相电流数值的采集模块;
根据三相相电流数值计算每一相的相电流不平衡度的计算模块;
计算变压器平均负载率的计算模块;
根据计算的每一相的相电流不平衡度和平均负载率计算变压器的顶油温度的计算模块;
所述采集变压器二次侧三相相电流数值的采集模块分别与根据三相相电流数值计算每一相的相电流不平衡度的计算模块、计算变压器平均负载率的计算模块连接;根据计算的每一相的相电流不平衡度和平均负载率计算变压器的顶油温度的计算模块分别与根据三相相电流数值计算每一相的相电流不平衡度的计算模块、计算变压器平均负载率的计算模块连接。
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