整流变压器的冷却方式
整流变压器常用的冷却方式一般分为三种油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环。
油浸自冷式:就是以油的自然对流作用将热量带到油箱壁和散热管。然后依靠空气的对流传导将热量散发,它没有特别的冷却设备。
油浸风冷式:是在油浸自冷式的基础上在油箱壁或散热管上加装风扇,利用吹风机帮助冷却。加装风冷后。可使变压器的容量增加30%~35%。
强迫油循环冷却方式,又分为强油风冷和强油水冷两种。它是把变压器中的油,利用油泵打人油冷却器后再复回油箱。油冷却器做成容易散热的特殊形状利用风扇吹风或循环水冷却介质,把热量带走。
整流变压器的技术参数
额定功率:50/60(KVA)
效率(η):98%
电压比:400/220(V)
外形结构:立式
冷却方式:自然冷式
防潮方式:开放式
绕组数目:双绕组
铁心结构:心式
冷却形式:干式
铁心形状:U型
电源相数:单相
频率特性:低频
型号:Satons-ZDG-30/0.4
应用范围:整流
整流变压器的接线方法
钢铁、化工等工业中整流机组的大量应用,给电网带来了不可避免的谐波污染。在三绕组变压器的基础上,利用安匝平衡原理引入一个消谐绕组形成四绕组变压器,通过该绕组上滤波器接线方法对铁芯谐波磁通进行感应滤波,可达到消除并网谐波、改善电能质量的目的。
当补偿电流的谐波和直流分量通过消谐绕组注入后,四绕组变压器的电磁暂态过程将变得更加复杂。特别是,附加的消谐绕组会改变短路计算时四绕组变压器的正、负和零序等值电路。因此,需研究更精细的四绕组变压器暂态模型及其等值电路,为电力设备选型和继电保护整定提供理论依据。变压器模型的精确度直接影响电力系统暂态仿真及计算的有效性。用于表征变压器电磁暂态过程的模型主要有矩阵模型(BCTRAN)、饱和特性模型(STC)、统一磁路模型(UMEC)和基于对偶性原理的模型
其中,BCTRAN模型用回路阻抗矩阵或导纳矩阵表征变压器端口的耦合特性;STC模型采用饱和电感的方式考虑铁芯的饱和及磁滞特性;UMEC模型则通过多端口诺顿等效电路,将变压器统一磁路方程引入其端口的节点导纳矩阵中。但是这3种接线方法模型均忽略了变压器铁芯结构差异,无法充分表现变压器励磁特征。
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