为了适应现代电子设备小型、轻薄、便携等使用的要求,以及现代电子设备组装工艺如SMT的要求,一些传统型磁性元器件正在被多种轻小型平面磁性元器件替代。使用与实验表明,变压器,平面型结构的磁性元器件有诸多优点,诸如体积小、热传导性能优良,在高功率密度下工时具有较小的功率损耗,适合使用SMT工艺等。
为了一次性设计出性能优良的高频磁性元器件,需要对其漏感、绕组的分布电容、趋肤效应和邻近效应等寄生参数进行计算。目前,对其中的叠层变压器、矩阵变压器、圆形螺旋线圈薄膜变压器等磁性元件已经具有了比较成熟的计算方法。本文讨论两种平面多层带气隙变压器的设计,首先,电路模型设计以频率特性关系为前提,假设磁性材的频率特性是线性的,没有磁滞效应,因此,变压器批发,不需要区分输入电压的性质。其次,线圈内的磁通分布是必须考虑的,以便于确定如何才能有效地利用磁心所需材料的用量,以及如何使磁通分布均匀。涡流分布方面的知识有助于计算线圈的铜损和磁心材料内的涡流损耗。
?变压器差动保护电流互感器接线方式
差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,变压器厂家,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT二次线电流相位相差 ,及电流的产生动作安匝相等。只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正常时就不会动作。为使变压器电源侧和负荷侧CT二次电流相位差 ,现介绍以下几种接线方式:
一种接线方式:以我县110kV变电站1#主变为例。它的容量为2万千伏安。接线组别为丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV侧为电源侧,变压器的种类,压侧和低压侧为负荷侧,其接线图如下所示因为变压器的接线组别为丫o/丫O/A—12—11其低压测线电流Ia、Ib、Ic分别超前高压侧线电流 高压侧CT二次相电流在减极性时与一次电流同相位。要想使变压器电源侧和负荷侧CT二次线电流相位相差 。就设法使变压器低压侧的CT二次线电流落后于相电流 ,这样低压侧CT的连接顺序是a相的头连C相的尾;b相的头连a相。
变压器差动保护用的电流互感器需要满足两个条件,其一是稳态误差必须控制在10%误差范围之内,因为整定计算中采用的不平衡稳态电流是按10%误差条件计算。其二是暂态误差,影响电流互感器暂态特性的参数主要有:短路电流及其非周期分量,一次回路时间常数,电流互感器工作循环及经历时间,二次回路时间常数等。电流互感器剩磁对于饱和影响很大,当剩磁与短路电流暂态分量引起的磁通极性相同时,加重二次电流的畸变,因此电流互感器铁心中存在剩磁,则电流互感器可能在一次电流远低于正常饱和值即过早饱和。差动保护的暂态不平衡电流比稳态时大得多,仅在整定计算时将稳态不平衡电流增大二倍是不够安全的。采取抗饱和的办法是使用带有气隙的TPY级电流互感器。但是差动保护广泛使用的是P级电流互感器,对P级电流互感器规定允许稳态误差不超过10%,暂态误差必然要超过稳态误差,在实用上可在按稳态误差选出的技术规范基础上通过“增密”以限制暂态误差。
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