新型换流变压器
新型换流变压器谐波损耗的计算与分析
(. 1 湖南 省 电力公 司衡 阳供 电公 司 , 阳 4 1 0 ; 衡 2 8 0
2 中 国大 唐集 团公 司湖南 分公 司 , 阳 4 1 0 ; . 衡 2 8 0 3 湖南大 学 电气 与信 息工 程学 院 , 沙 4 0 8 ) . 长 1 0 2
H e ya 1 0 ng ng 42 8 0,Chi a; n
2 .HUn n Br nc m p n fChi a Da a r r ton,H e gy n 21 0 a a h Co a y o n t ng Co po a i n a g 4 8 0,Ch na; i
中图 分 类 号 : TM4 1 6 文献标志码 : A 文 章 编 号 : 0 38 3 (0 1 0— 0 60 1 0— 9 0 2 1 )6 03 — 5
Ca c l to n l u a i n a d Ana y i f Ne Ty nv r i g l s so w pe Co e tn
Absr c :Ca c a in o r o cl s s ve y sgnfc t t ne aii w y f c ve tng t a s or e . ta t lulto fha m ni o s i r i iian O ge r l ng ne t pe o on ri r n f m r z Ba e n t e a al e o r ns o m e' r on cl Sa ac a i n dea l r on cl Sc lulto e h— s d o h n yc fta f r rsha m i OS nd c lulton i t i。a ha m i OS ac a i n m t
±1100kV直流换流变压器
±1100kV直流换流变压器一、产品简介±1100kV特高压直流输电技术是一个全新的电压等级,也是目前世界输电技术的最高点,而且新疆电网已经以750kV交流电压等级和西北电网联网,若实现交直流并行输电,网侧电压将采用750kV,阀侧电压将达到±1100kV。
此产品将依托国家电网公司准东送出±1100 kV特高压直流输电工程开发研制。
±1100kV直流系统拟采用每极双十二脉动换流器“550kV+550kV”串联的接线方案,如图1所示。
额定直流电流:4750A。
考虑投入备用冷却设备后、在当地最高环境温度下,直流系统的最大电流达到5000A。
主回路考虑直流系统双极运行方式,1100kV直流额定输送功率10450MW。
图1 “550kV+550kV”换流器接线方案换流变压器电气接线与每个12 脉动阀组相连的有6台换流变压器,图1中的“换流变HY”和“换流变LY”各3台,换流变压器的阀侧绕组采用星形连接,“换流变HD”和“换流变LD”各3台,阀侧绕组采用三角形连接。
从高压端到低压端换流变压器阀侧绕组连接方式依次为星形接线-三角形接线-星形接线-三角形接线。
二、技术介绍(一)产品技术特点1、节能、环保、高效。
目前,我国电力电压等级最高的直流输电项目为±800kV特高压直流输变电工程,但新疆能源基地距离中东部用电负荷中心超过2400公里,若采用±800kV特高压直流输电技术,电力外送损耗可能超过10%,因此,±1100kV直流输电技术,是我国实现远距离大容量输电的重大战略举措,更加节能、环保、高效。
2、传输容量大,建设成本降低。
±1100kV直流输电与±800kV直流输电、两个±500kV直流输电比较:1)输送容量大幅提升。
2)占地面积小。
3)输电线路造价低, 输电用电缆与±800kV相近,比±800kV总体输送容量高,比两个±500kV输电线路造价少一半。
基于新型换流变压器的直流输电系统设计
的发展起到非常重要 的作 用。
换 流 变 压 器 是 直 流 输 电 系 统 必 不 可 少 的 重 要 设 备 ,它
定运行和延长使用寿命 。
1 1 新 型 整 流 变压 器的 谐 波 屏 蔽 机 理 .
起着 电压转换 和隔离交直 流 系统 的功 能。在 当前大部 分高
压 直 流 输 电 系统 中 ,滤 波 及 无 功 补 偿 装 置 安 装 于 网 侧 , 由 换 流器 所 产 生 的谐 波 和 消 耗 的无 功 功 率 皆 通 过 换 流 变 压 器 的 原 副边 绕 组 ,使 得 换 流 变 压 器 的 设 计 制 造 困难 ,体 积 大
2 1 o 4 o3 0 0V 1 2N . .
新型换流变压器断线故障计算
自耦 补 偿 与 谐 波 屏 蔽 换 流 变 压 器 [ 1 一 种 用 ]是
的故 障 , 一般 有单 相 断 线 、 相 断 线 及 复 杂 断线 故 两 障等 J本 文 主要研 究新 型换 流变 压器 断线 故 障 的 。
cp e o p r e t b e u me h d,a d c mb n d wi t re t d g a h,a b o e -i e f u t a c l t n me h d i l f s a s a la t o n o i e t iso i n e r p h r k n l a l c lu a i t o n s o
c ve t r ta f e . Bas d on t r a a he a il o 1o hene c on re r ns o m r e heno m lm t m tca m de ft w onv re r nsor e nd t i — e t rt a f m ra heprn
o he ne c ft w onv r e r ns o m e s pr pos d. A c or ng t he ki fbr e - ln a t i c r lt s c e t rta f r rwa o e c di o t nd o ok n- i e f ul, t or ea e on— ti to ff uly br nc s t ac a e a lki s o oke - lnef u t n t e c ve t r ta f m e . Ca— rbu i n o a t a he O c lult l nd fbr n- i a lsi he n w on re r nsor r l c a i e u t l t t or e t s t op e m e h ulton r s ls vai e he c r c ne s of he pr os d da t od, whih as un v r a sg fc nc i s vig c h i e s l i niia e n ol n ki hec ndsoft om p ia e r ns o mer r ke - l a t a c a in pr blm s lc t d ta f r ' b o n- i f uls c lulto o e . s ne Ke r s:c ve t rt a f m e y wo d on re r nsor r;n t o k e a i e w r qu ton;s r e t bla e ho pa s a e u m t d;br ke —i a l ;o in e r p o nl ne f u t re t d g a h
换流变压器的工作原理
换流变压器的工作原理好啦,今天咱们来聊聊换流变压器,听起来是不是有点高深莫测?别担心,咱们用最简单的方式来解读它。
你得知道,换流变压器的名字可不复杂,它的工作原理也并没有你想的那么神秘。
它就是在电力系统里变电压、转换电流方向的小“魔术师”!是的,你没听错,它能把电流的方向“换个样”,而且电压也能随它高低起伏。
不过,别急,咱们一个一个来,慢慢说清楚。
大家应该都知道,电力系统里面,电压和电流是非常关键的两个东西。
电压高,电流就会低,反之亦然。
一般情况下,我们的电网是要通过变压器来调节电压的,但对于换流变压器来说,它除了调节电压之外,还有一个更特别的任务——它能让电流方向发生变化。
咋回事呢?别着急,听我细细给你解释。
咱们要从交流电说起。
交流电的特点就是电流的方向会周期性地反转,也就是说,它会来回走,走着走着就“换个方向”。
但有些时候,我们需要让电流一直朝一个方向流动,这时候就需要换流变压器来帮忙了。
比如说在高压直流输电(HVDC)系统中,电流就得一直往一个方向走,这时候,换流变压器就派上用场了,它能帮助交流电变成直流电,让电流听话地朝一个方向“跑”。
怎么做到的呢?换流变压器内部有一套非常复杂的装置,能够通过电气设备的切换,把交流电“转换”成直流电。
想象一下,你在家里的插座上插入一台电器,插座是交流电源,电器里可能有电路板需要直流电,没错,就是换流变压器会悄悄在中间帮你“换个频道”。
这样,电器就能顺利工作,不管你插座里的电是“来来回回”的交流电,还是直来直去的直流电。
是不是听起来像是在做一场神奇的电流“大变身”?换流变压器并不是万能的,它也有自己的局限性。
比如说,它的体积比较大,重量也不轻,所以安装的时候得特别小心。
要是放错地方,可能就得“费劲儿”才能搬走。
更别提它的工作原理了,涉及到的电路和磁场,听起来就不简单。
所以,这东西的价格也不便宜。
你以为它是个“魔术师”,其实它背后可是得靠一堆技术、材料和设备才能保证它“魔术”的成功。
换流变压器
一、换流变压器1、定义:换流变压器(Converter Transformer)接在换流桥与交流系统之间的电力变压器。
采用换流变压器实现换流桥与交流母线的连接,并为换流桥提供一个中性点不接地的三相换相电压.换流变压器与换流桥是构成换流单元的主体。
2、换流变压器在直流输电系统中的作用:(1)、传送电力;(2)、把交流系统电压变换到换流器所需的换相电压;(3)、利用变压器绕组的不同接法,为串接的两个换流器提供两组幅值相等、相位相差30°(基波电角度)的三相对称的换相电压以实现十二脉动换流;(4)、将直流部分与交流系统相互绝缘隔离,以免交流系统中性点接地和直流部分中性点接地造成直接短接,使得换相无法进行;(5)、换流变压器的漏抗可起到限制故障电流的作用;(6)、对沿着交流线路侵入到换流站的雷电冲击过电压波起缓冲抑制的作用。
3、换流变压器的特点及要求:(1)漏抗以往由于晶闸管的额定电流和过负荷能力有限,为了限制阀臂短路和直流母线短路的故障电流,换流变压器的漏抗一般比普通电力变压器的大,一般为15-20%, 有些工程甚至超过20%。
随着晶闸管的额定电流及其承受浪涌电流能力的提高,换流变压器的漏抗可按对应的容量和绝缘水平合理选择,阻抗相应降低,通常为12-18%,因此,设备主参数、绝缘水平、换流器无功消耗及能耗等都可相应降低,同时,换流器的运行性能也有所改进。
为减少非特征谐波,换流变压器的三相漏抗平衡度要求比普通电力变压器高,通常漏抗公差不大于2%.如果运输条件允许,工程多采用单相三绕组换流变压器结构,进一步减少十二脉动换流单元中换流变压器六个阻抗值的差别。
(2)绝缘换流变压器阀侧绕组和套管是在交流和直流电压共同作用之下工作的,由于油、纸两种绝缘材质的电导系数与介电系数之比差别很大,油纸复合绝缘中直流场强按电导系数分布,交流场强则按介电系数分布。
当直流电压极性迅速变化时,会使油隙绝缘受到很大的电应力.在套管与底座的连接部分,由于绝缘结构复杂,这一问题最为严重。
基于开关函数法的新型换流变压器谐波分析
E C R C D I 2 Vo. 0 No 2 I T I R VE O E 1 0 14 .
电 气传 动 2 1 0 0年 第 4 O卷 第 2 期
基 于 开关 函数 法 的新 型 换 流 变 压 器 谐 波 分 析
杜登明, 罗隆福 , 园 园 , 勇 , 福生 雷 李 刘 ( 南 大学 电 气与信 息工程 学院 , 南 长 沙 4 0 8 ) 湖 湖 1 0 2
Ab t a t A w on e t r ta f r e wa es nt d t t poogia tuc ur d op r tng prn i e o sr c : ne c v r e r ns o m r s pr e e .Is o l c ls r t e an e a i i cpl f s edig ha m oni r e r ntod e . The m a rx r l ton hi i a y c r t a d l a ur e t wa hil n r ccu r ntwe e i r uc d t i ea i s p ofprm r uren n o d c r n s
换流变压器
4、有载调压
为了补偿换流变压器交流网侧电压的变化以及将触发角运行在适 当的范围内以保证运行的安全性和经济性,要求有载调压分接开 关的调压范围较大,特别是可能采用直流降压模式时,要求的调 压范围往往高达20% ~ 30%。
5、直流偏磁
运行中的换流变压器阀侧及交流网侧绕组的电流,包含有直流分 量,使换流变压器产生直流偏磁现象,导致变压器损耗、温升及 噪音都有所增加。
2.换流变压器双边插入阀厅布置 (雷同单边插入) 3.换流变压器脱开阀厅布置 (与单边插入相反)
四、实例
葛南及天广直流工程换流变压器的结构型式有以下几种方案
1)方案Ⅰ单台容量过大, 无法解决运输问题,备用容量也很不经济 2)方案Ⅱ在技术经济上较方案Ⅲ优越,台数少, 每台变压器均可将阀套管 伸入阀厅,大大简化换流变压器入阀厅引线和节省占地面积。 但是方案Ⅱ 单台变压器运输重量达420 t , 运输尺寸3. 7 m×10.5 m×5.6 m。 3)方案Ⅲ变压器单台运输重250t。运输尺寸3.3m×9.5 m×4.7 m
整体结构
高压套管 ABB GOE components 中性点套管 ABB components
冷却器
储油柜
阀侧套管
ABH GGF components
梯子
千斤顶
快速压力释放发
器身结构
HV 屏蔽管
直流输电中的换流变压器
上篇第一章換流變結構一、換流變概述通常,我們把用於直流輸電的主變壓器稱為換流變壓器。
它在交流電網與直流線路之間起連接和協調作用,將電能由交流系統傳輸到直流系統或由直流系統傳輸到交流系統。
換流變壓器是超高壓直流輸電工程中至關重要的關鍵設備,是交、直流輸電系統中換流、逆變兩端介面的核心設備。
直流輸電系統的接線方式有多種,目前常見的接線方式如圖1-1所示。
圖1-1兩個六脈衝換流橋構成一個單極十二脈動接線,這兩個六脈衝換流橋分別由Yy 與Yd 聯結的換流變壓器供電。
兩個單極疊加在一起構成一個雙極。
每極所用的換流變壓器可以由下述方式實現,兩臺三相雙繞組變壓器(一個Yy 聯結,一個Yd 聯結)或三臺單相三繞組變壓器(一個網側繞組和兩個閥側繞組,一個Y 接,一個D 接)或六臺單相雙繞組變壓器(三個Yy 單相,三個Yd 單相)。
由建設規模的大小及直流電壓等級可以確定換流變壓器的大致型式。
選擇不同的型式主要受運輸尺寸的限制,其次是考慮備用變容量的大小,當然,備用變容量越小越經濟。
當直流輸送容量較大時可採用每級兩組基本換流單元的接線方式,此種接線方式有串聯和並聯兩種方式。
如目前在建的±800kv 專案即採用了串聯方式,其基本接線原理見圖2。
圖1-2800(HY )600(HD )400(L Y )200(LD )圖1-3 單相雙繞組換流變壓器外形圖1-4 單相三繞組換流變壓器外形圖1-5 雲廣±800kV專案高端(800kV)換流變壓器外形二、繞組的常見類型換流變中的繞組按照其連接的系統不同,通常可分為連接交流系統的網繞組及調壓繞組;連接換流閥的閥繞組。
繞組的排列方式通常有以下兩種:鐵心柱→閥繞組→網繞組→調壓繞組;鐵心柱→調壓繞組→網繞組→閥繞組。
1.網繞組目前,我公司的網繞組主要採用軸向糾結加連續式結構。
與傳統的糾結或內屏連續式不同,軸向糾結採用特殊的階梯導線繞制n個雙餅構成n/2個糾結單元。
基于新型换流变压器偏磁特性仿真研究
统模型 , 对谐 波特性进行仿真 , 仿真证明 了感应滤波技术 在交直 流输 电线路平行架设 时对直流偏磁 产生的谐波 污染具有 良 好的隔离屏蔽效果 , 为设计提供依据。 可
关 键 词 : 流 线 路 ; 波 抑 制 ; 流 变 压 器 ; 流偏 磁 交直 谐 换 直 中 图 分 类 号 :M 2 T 71 文 献 标 识 码 : A
The h r nc c s d by DC is dit r s t e ae o e a in o l crc ln t r Th s p pe n lz s te d so tn a mo i au e ba su b h s f p r to f ee tia e wo k. i a r a a y e h itrig a a mo c c a a trsi so x ia in c re to e nd h r ni h r ce tc fe c tto u r n fn w-tp o v re r n f r e de ba i y e c n e trta so m run r DC is, a d p o o e n r p s sa ne i u tv le ig t c n lg o r sr i he h r ni fDC b a . Ac o dig t he rt d pa a tr t e s se w nd c ie f t rn e h o o y t e ta n t a mo c o i s i c r n o t ae r mee s,h y tm mo lAC/DC ta m iso ie s e t bihe de rns s in ln s i sa ls d, a d a mo i c rc e si s o a e t ta to a o v re n h r n c ha a t r tc i c mp r d wih r di n lc n e tr i i
新型换流变压器数学模型和短路故障计算
( 北 省 承 德 钢 铁 公 司 自动 化 部 ,承 德 0 7 0 ) 河 6 0 2
摘 要 :新 型 换 流 变 压 器 数 学 模 型 和 短 路 故 障 计 算 是 其 运 行 特 性 研 究 以及 配 套 继 电 保 护 与 自动 装 置 设 计 的 基 础 。为 此 , 在建 立 包 含 新 型 换 流 变 压 器 的 电 力 系 统 数 学 模 型 时 , 该 电力 网 络 分 成 互 感 支 路 和 无 互 感 支 路 网 把 络 , 这 两 种 网 络 分 别 建 立 节 点导 纳 矩 阵 , 后 相 加求 得 整 个 电 网 络 的数 学 模 型 , 根 据 所 建 的 数 学 模 型 , 对 然 并 采 用 多 态 相 分 量 法 对 新 型 换 流 变 压 器 的各 种 节 点 短 路 故 障 进 行 了 研 究 计 算 。 实 际 算 例 验 证 了所 建 立 的数 学 模 型及 短路 故 障 计 算 的 正 确 n t e e t b ih d mo e ,h o y r h c p a e c mp n n sme h d i u e O s u y a d o h m ti e . s d o h s a l e d l t e p l mo p i h s o o e t t o s s d t t d n s c l u a e a l i d fn d ls o tcr u t f u t f t e n w c n e t r t a so me . p r e t lr s ls v rf d a c lt l k n s o o a h r— i i a ls o h e o v re r n f r r Ex e i n a e u t e ii c m e t e c r e t n o h r p s d ma h ma ia d l n h r ic i f u tc lu a in h o r c i f t e p o o e t e t lmo e a d s o tcr u t a l ac l t . o c o
换流变压器结构
换流变压器结构一、引言换流变压器(Rectifier Transformer)是一种特殊的变压器,主要用于直流输电和电力系统中的直流设备供电。
它具有多种功能,如变换电压、整流、滤波和隔离等。
本文将详细介绍换流变压器的结构。
二、基本结构换流变压器由高压侧、低压侧和中性点组成。
其基本结构包括铁心、绕组、油箱和配件。
1.铁心铁心是换流变压器的核心部分,由硅钢片叠加而成。
硅钢片具有低磁导率和高电阻率,能够有效地减少铁损耗和涡流损耗。
2.绕组绕组是换流变压器的重要部分,包括高压侧绕组、低压侧绕组和中性点绕组。
它们都由导线或箔制成,并按照特定的方式连接在一起。
3.油箱油箱是装载绝缘油的容器,它能够保护绝缘材料免受污染和氧化。
同时,它还能够提供冷却系统以控制温度。
4.配件配件包括油泵、油位计、温度计、阀门和管道等。
它们能够保证换流变压器的正常运行和维护。
三、详细结构换流变压器的详细结构包括高压侧绕组、低压侧绕组、中性点绕组、油箱、冷却系统和配件。
1.高压侧绕组高压侧绕组是换流变压器的主要部分,它由多个线圈叠加而成。
这些线圈通常由铜箔制成,以减少电阻和损耗。
高压侧绕组还包括连接线和引出线。
2.低压侧绕组低压侧绕组也是由多个线圈叠加而成,但通常比高压侧绕组更大。
它也由铜箔制成,并通过连接线与高压侧绕组相连。
3.中性点绕组中性点是一个接地点,用于保护设备免受电击。
中性点还包括一些额外的线圈,以减少电磁干扰和噪音。
4.油箱油箱是一个密封的容器,用于装载变压器油。
它通常由钢制成,具有足够的强度和耐腐蚀性。
油箱还包括一些附件,如油泵、油位计、温度计、阀门和管道等。
5.冷却系统冷却系统用于控制换流变压器的温度。
它通常由散热器和风扇组成,能够将变压器产生的热量散发出去。
6.配件配件包括各种阀门、管道和传感器等。
它们能够保证换流变压器的正常运行和维护。
四、总结换流变压器是一种特殊的变压器,具有多种功能。
其基本结构包括铁心、绕组、油箱和配件。
换流站的主要设备及作用
换流站的主要设备及作用换流站是电力系统中的重要设备,其作用是将不同电压等级的电力互相转换,实现不同电网之间的互联互通。
换流站由一系列主要设备组成,下面将逐一介绍这些设备及其作用。
第一,换流变压器。
换流变压器是换流站的核心设备,其作用是将交流电转换为直流电或将直流电转换为交流电。
换流变压器由高压侧和低压侧组成,通过变压器的变换作用,可实现电网之间的电力传输。
第二,换流阀。
换流阀是换流站的关键设备,其作用是将交流电转换为直流电或将直流电转换为交流电。
换流阀通常由电子器件组成,如晶闸管等,通过逆变或整流操作实现电力的互相转换。
第三,滤波器。
滤波器是换流站中的重要设备,其作用是去除换流变压器中产生的谐波及其他杂频干扰,保证电网的稳定运行。
滤波器通常采用电容器或电感器等元器件组成,可有效滤除电力系统中的杂波。
第四,控制系统。
控制系统是换流站的核心控制设备,其作用是监测和控制换流站各个设备的运行情况,保证换流站的正常运行。
控制系统通常由计算机、传感器、执行器等组成,可以实现对换流变压器、换流阀等设备的在线监测和远程控制。
除了以上主要设备外,换流站还包括辅助设备,如冷却系统、保护系统、通信系统等。
冷却系统用于保持换流站设备的正常工作温度,通常采用冷却水或冷却风进行散热。
保护系统用于保护换流站设备免受过电压、过电流等异常情况的损害。
通信系统用于与其他电力系统进行实时通信,保证电力传输的及时性和可靠性。
综上所述,换流站的主要设备包括换流变压器、换流阀、滤波器和控制系统等。
这些设备通过互相配合,实现电力系统之间的电能互联互通,保证电力系统的稳定运行。
同时,换流站还包括冷却系统、保护系统和通信系统等辅助设备,通过提供冷却、保护和通信功能,确保换流站的安全运行和可靠性。
基于新型换流变压器的直流输电系统滤波设计及仿真
Z OU Jnjn , U o gf Y a H i— L O L n — , U Hu u u
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d rt e l e te c a a tr,t e t r e wi d n so e n v lc n e e r n fr ra o tn w tu t r e o r ai h h rc e z h h e n i g ft o e o v r rta so me d p e sr c u e,a d t eri h t n h i m— p d n e r o e e twi “z r mp d n e”. Th a o ao y i mp i d HVDC s se a d e u p e t — e a c s a e c h r n t h eoi e a c e l b rt r sa i le y tm n q i p d wih ano v lc n e e rn f r e n te sd fr ci i g Ac o d n o a a y i g o e ha o isi VDC y tm ,t e t— e o v r rta so t m ro h i e o e tf n . y c r i g t n lzn ft r nc n H h m s se h o tlr a t e p we sc l u ae n lo ae . lk n s o le s a o td t r a e d sg e c o d n o t e a e ci o ri ac lt d a d al c td Al i d ff t r d p e he e c n b e in d a c r i g t h v i vl oume fc m p ns to l c td. F n l y us fM AT so o e ain al a e o ial b e o y LAB/S mu i k,h o l fta so e n l r r i ln t e m des o r n f r ra d f t s a e m i e s tu o itntwih t e p r m ee so e i n n . r u h t e a a y i g o v s o i ln i g ,h o e o - e p c nsse t h a a t r fd sg i g Th o g h n lzn ft wa e fsmu i k n he t e n v lc n v re r n fr e a e f c a n c le i g f n to e trta so m rh sp re th r i s f trn u c in. m i K e o d n v lc nv re r nso e ; d r c u r n o rta s sin ;z r mp d n e y W r s: o e o e rta f r r t m s ie tc re tp we r n miso eoi e a c .
新型换流变压器及其滤波系统的换相电抗的分析计算
换流变压器
对于容量较大的换流变压器,可采用单相变压器。在运输条件允 许时应采用单相三绕组变压器。这种型式的变压器带有一个交流 网侧绕组和两个阀侧绕组,阀侧绕组分别为Y连接和Δ连接。与单 相双绕组变压器相比具有更少的铁芯、油箱、套管及有载调压开 关,因此采用三绕组变压器要更经济、可靠。但单相三绕组变压 器的运输质量约为单相双绕组的1.6倍。
原因:1个网侧绕组2个阀侧绕组,分别接成星形和三角形,两阀侧绕组具有相 同的额定容量,一极一组12脉动只需要3台。 原则上采用三绕组变压器跟经济、更可靠,但单相三绕组运输费用为单 相绕组的1.6倍,当运输困难时,采用单相双绕组变压器每极需要6台单 相双绕组换流变压器。
三峡直流产品公路运输 吊装与出厂
谢谢大家!
三、换流变压器主要参数选择与选型
1、换流变压器阀侧交流额定电压UVN 2、换流变压器阀侧额定交流电流IVN 3、换流变压器额定容量SN 4、换流变压器短路阻抗(短路电压) 5、换流变压器有载分接头调节方式及分接头调节范围
换流变压器的选型:
采用何种结构型式的换流变压器,应根据换流变压器交流侧及直 流侧的系统电压要求、变压器的容量、运输条件以及换流站布置 要求等因素进行全面考虑确定。
使某些金属部件和油箱产生局部过热现象。 ❖ 对于有较强漏磁通过的部件要用非磁性材料或采用磁屏蔽措施。 ❖ 数值较大的谐波磁通所引起的磁致伸缩噪音,一般处于听觉较为
灵敏的频带,必要时要采取更有效的隔间措施
4、有载调压
❖ 为了补偿换流变压器交流网侧电压的变化以及将触发角运行在适 当的范围内以保证运行的安全性和经济性,要求有载调压分接开 关的调压范围较大,特别是可能采用直流降压模式时,要求的调 压范围往往高达20% ~ 30%。
换流变电站高端变压器和低端变压器的功能
森林防火及安全知换流变电站高端变压器和低端变压器的功能换流变电站中的高端变压器和低端变压器是换流站的重要组成部分,它们在直流输电系统中扮演着关键角色。
以下是高端变压器和低端变压器的主要功能:
1. 高端变压器(High-Voltage Transformer):
高端变压器通常连接在换流站的交流系统侧,其功能主要是将交流系统的电压升高到适合直流输电的电压水平。
它起到升压的作用,以便于通过换流变压器将交流电转化为直流电。
高端变压器还需要具备一定的抗干扰能力,以应对系统中的电磁干扰和操作过电压。
2. 低端变压器(Low-Voltage Transformer):
低端变压器则通常连接在换流站的直流系统侧,其功能是将经过换流器转换后的直流电转化为适合用户使用的交流电。
它起到降压的作用,将直流电转换为较低电压水平的交流电,供给用户的负载。
低端变压器同样需要具备良好的电压稳定性和抗干扰能力,以确保直流系统的稳定运行和用户电能的质量。
换流变电站中的高端变压器和低端变压器通过换流器(如换流阀)进行连接和控制,使得电能能够在交流系统和直流系统之间转换,实现远距离高效输电。
整个换流变电站的设计和运行需要考虑到系统的稳定性、效率和经济性,以确保电力传输的安全可靠。
1。
基于新型换流变压器无源滤波器的设计
关键词 新型换 流变压器
谐 波分析
无源滤 波
电流畸 变率
无功补偿
中图法分类号
文献 标识码
高压 直 流 ( V C) 电在 远 距 离 、 容 量 方 面 H D 输 大
图 1 移 相 3。 0 二重 串联 联结 全控桥式整流 电路
维普资讯
科
学
技
术
与
工
程
7卷
=
Cl
1 。 5
() a 换相 顺序 () a 超前绕组 电压相量
1 l
Ⅱ c :
1 l
12 3 4双桥 的电流回路 b 、.、 图 3 换相顺序及时刻 12 34双桥的 电流 回路 、, 、
() 2
当 0 ≤O≤6 。 , ” t 0时
: 。 。 () 3
由( ) 和 ( ) , 出 W 1式 2 式 得 =0 576 = . 1 ,W
0. 9 W = 8 6 4, 。
为输入线 电压有效值 。 直流输 出电压纹波频率 1 产 电源频率。 2 f
独具优势 , 而换流器是一种大功率 、 非线性 电子元器 1 基于 新 型换 流 变压 器 的 直流 输 电系 统谐 件构成的组件 , 在系统中产生大量 非特征和特征谐 波分析 波, 对供电质量是一种 “ 污染 ” 严 重干扰周 围通信 , 系统 , 可能使输 电系统 电气设备发热而损坏 , 严重时
电压相差 3。 0 。新型换流变压器的外部特性与上述变
压器相 同 , 内部接线 有所 不同 , 但 需做 专门分 析 。
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主 讲 许圣龙
制作:马春阳 吴子双 曲 直
新型换流变压器的提出
传统换流变压器存在的问题 换流变设计制造困难——滤波及无功补偿装置 安装在网侧,谐波和换流器消耗的无功功率都通过 换流变压器的原副边绕组,核心技术由国外控制 能耗较高、治理不彻底等问题
新型换流变压器的提出
自耦补偿与谐波屏蔽换流变压器 (新型换流变压器)
Self-Coupled Compensating and Suppressing Harmonics Converter Transformers SCCSHCT
刘福生 教授 湖南大学
新型换流变压器——主要改进
主要改进 1. 阀侧绕组由现行的Y/ 联结改成延边三角形 联结; 2. 将滤波装置移到阀侧 的公共绕组处,对于 网侧绕组隔离谐波电 流。
新型换流变压器——接线方式
新型换流变压器——接线方案
新型换流变压器——Simulink 模型
新型换流变压器——自耦作用
阀侧绕组
自耦
三角形绕组
延边绕组
Hale Waihona Puke 一次侧电压变化 延边绕组和三角形绕组 共同承担 降低阀侧电压变化率及幅值
新型换流变压器——无功补偿
新型换流变压器——谐波屏蔽
谐波电流在延边绕组 上的谐波磁势
新型换流变压器——经济效益
具有自主知识产权,打破国外垄断 节省制造成本
降低损耗,降低运行成本
降低噪声
这一专利技术成果目前正由湖南大学与衡 阳特变电工变压器有限公司合作攻关,谋求实 现产业化,具有巨大的社会效益和经济效益。
公共绕组上的 反谐波磁势
网侧绕组中没有谐波电流
新型换流变压器——技术优势
(1)高次谐波从调谐分流到隔离屏蔽,传送到网侧的谐波含 量大为减少; (2)滤波设备从网侧移到靠近阀侧,起到门卫保安作用,把 谐波电流引到零阻抗回路,使其无法向原方通过,并在铁芯磁 路出现的谐波磁通时,立即被感应的反向磁通所抵消,从而抑 制了谐波在该变压器中引起的损耗发热和振动噪音; (3)减少了通过绕组的谐波含量,降低了由谐波叠加引起电 压峰值增大给绕组绝缘带来的困难; (4)无功电流在通过阀桥进入变压器绕组后便立即得到补偿, 基波电流通过绕组引起的铜损也相对减少; (5)副方绕组引出的中间抽头降低了补偿支路的电压,利于 采用无触点开关投切电容,为适应负荷变化自动增减补偿值提 供了方便。