【摘 要】
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空心电抗器作为电力系统运行过程中重要的电力设备,在设计电抗器时,需要对其绝缘耐受能力进行评估,实际生产中电磁线绝缘膜的选择多依靠经验,对电抗器的波过程展开计算,掌握
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空心电抗器作为电力系统运行过程中重要的电力设备,在设计电抗器时,需要对其绝缘耐受能力进行评估,实际生产中电磁线绝缘膜的选择多依靠经验,对电抗器的波过程展开计算,掌握雷电冲击过电压下的线圈绕组电位分布,可为空心电抗器结构的优化设计和绝缘材料的合理选择提供理论依据,对保障电抗器产品安全稳定运行有着重要意义。本文分析了集肤效应影响下交流电阻值的变化,并计算了涡流损耗的等值电阻,分析对地杂散电容以及电感互感的计算模型,建立高频下空心电抗器的等值电路模型。并给出导体直流电阻、交流电阻、绕组线圈的自感互感、线圈匝间电容、层间电容、对地杂散电容的计算公式。再分别对直角波入射情况下的绕组电压分布以及通过直角波迭加形式获得的雷电波入射情况下的绕组电压分布进行计算。通过FORTRAN软件对节点电压与支路电流的计算过程进行程序编辑,采用高斯消元法对节点电压进行数值计算。为了将雷电波冲击作用下电抗器绕组电压分布的情况更直观的表现出来,提取FORTRAN编程得到的计算软件的计算结果,再利用VB设计计算软件的操作界面,直接输出电压分布的曲线,给出不均匀系数,最大节点电压以及最大压差的位置。对比计算软件的计算结果,仿真软件的建模仿真结果与厂内试验结果验证计算软件计算结果的准确性以及所建立的等效电路模型的可靠性。通过计算软件计算获得空心电抗器在标准雷电波冲击下的电压分布结果,对该计算结果进行分析和整理,得出结论,随着电抗器的匝线圈距离地面高度的不断增大其电压也逐渐增大,距离地面越高的两线圈匝之间的电压差值越大,最大匝间压差总是出现在线圈的第1,2匝之间,并且各匝间最大压差出现的时间不同,最终都以振荡的形式逐渐减小。位于电抗器的最内层和最外层的最大匝间压差和不均匀系数较大,其余层比较接近。
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