Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора



Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора

Владельцы патента RU 2743902:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) (RU)

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при определении постоянной времени нагрева сухих трансформаторов. Техническим результатом является возможность точного определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора в условиях колебания питающего напряжения. Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора включает замыкание обмотки низкого напряжения на амперметр, установку значения тока обмотки низкого напряжения, близкого к номинальному, измерение трех значений этого тока и напряжений первичной обмотки через равные интервалы времени и расчет постоянной времени нагрева по формулам, содержащим значения напряжений, измеренных в момент измерения токов. 1 табл.

 

Изобретение относится к электрическим машинам, в частности к измерениям параметров трансформатора.

Известен способ определения постоянной времени нагрева трансформатора, реализуемый в устройстве для контроля температуры трансформатора, заключающийся в измерении веса, теплоемкости, площади охлаждения, коэффициента теплопереноса трансформатора и расчет его постоянной времени нагрева [Выложенная заявка Германии DE 19510970 А1, einen Transformator, МПК7 Н02 Н6/00, Н02Н 7/04, опубл. 26.09.1996, стр. 3].

Недостаток известного способа заключается в необходимости проведения сложных измерений различных физических величин.

Известен метод испытания трансформатора, включающий замыкание обмотки низкого напряжения на амперметр, установку значения этого тока, близкого к номинальному с одновременным измерением этого значения [ГОСТ 3484.2-88 Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев, п. 2.3.1, пункт 2.3.1].

Известный метод не предназначен для определения постоянной времени нагрева трансформатора.

Известен способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора [Патент 2683031 РФ, МПК Н02Н 7/04, опубл. 26.03.2019], включающий замыкание обмотки низкого напряжения на амперметр, установку значения тока обмотки низкого напряжения (вторичной обмотки), близкого к номинальному, измерение трех значений этого тока через равные интервалы времени и вычисление по трем значениям тока постоянной времени нагрева. Этот способ принят за прототип.

К недостаткам прототипа относится недостаточная точность вычисленной постоянной времени нагрева сухого трансформатора. Это связано с тем, что значения тока в данных измерениях зависят от двух параметров: от постепенно нагревающегося сопротивления вторичной обмотки R и от напряжения U на этой обмотке Время трех измерений токов для мощных трансформаторов составляет несколько часов, в течение которых напряжение сети и, следовательно, напряжение первичной обмотки трансформатора может меняться в большей или меньшей степени, поэтому меняется также величины токов, по которым рассчитывается конечный ток IК и постоянная времени нагрева, их значения получаются искаженными. Стабилизация подаваемого на трансформатор переменного напряжения связана со значительным удорожанием измерений.

Изобретение решает задачу повышения точности определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора в условиях колебания напряжения.

Техническим результатом от использования изобретения является возможность точного определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора в условиях колебания питающего напряжения.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора, включающем замыкание обмотки низкого напряжения (вторичной обмотки) на амперметр, установку значения тока обмотки низкого напряжения, близкого к номинальному и измерение трех значений этого тока через равные интервалы времени, согласно изобретению, одновременно измеряют напряжения первичной обмотки, а постоянную времени нагрева определяют по формуле

где tи - интервал времени между измерениями;

I0, U0 - ток вторичной обмотки и напряжение первичной обмотки в момент начального измерения;

I1, U1 - ток вторичной обмотки и напряжение первичной обмотки в момент первого измерения;

IK - конечный ток, определяемый по формуле

где I2, U2 - ток вторичной обмотки и напряжение первичной обмотки в момент второго измерения.

Заявляемый способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора отличается тем, что, расчет постоянной времени производят по формулам, учитывающим значения напряжений, зафиксированных в моменты измерений токов.

Формулы, связывающие значение постоянной времени нагрева трансформатора с измеренными значениями токов и напряжений, выведены автором впервые.

Способ осуществляют следующим образом.

К обмотке высокого напряжения сухого трансформатора подают напряжение короткого замыкания U, при котором ток в обмотке низкого напряжения близок к номинальному. Одновременно с подачей напряжения включают секундомер и измеряют ток обмотки низкого напряжения (вторичной обмотки) I0 и напряжение первичной обмотки U0≈U.

По истечении времени tи, которое соизмеримо с ожидаемой постоянной времени нагрева, фиксируют величину тока I1, а по истечении времени 2tи фиксируют величину тока I2.

В процессе измерений токов I1 и I2 напряжение сети меняется случайным образом, поэтому значения измеренных токов искажаются, и результат расчета постоянной времени нагрева становится неточным и невоспроизводимым. Поэтому значения токов I1 и I2 умножаются на корректирующие коэффициенты соответственно за базовую величину в которых принято напряжение U0 начального измерения. Например, если напряжение сети к моменту первого измерения повысилось на 5%, ток I1 будет на 5% больше. Этот ток, умноженный на коэффициент будет соответствовать значению, полученному бы при отсутствии колебания напряжения. Таким образом, из результатов вычислений исключается погрешность, связанная с колебанием питающего трансформатор напряжения.

Вычисляют значение конечного тока Iк, который протекал бы по обмотке низкого напряжения в установившемся тепловом режиме при неизменном напряжении обмотки высокого напряжения U0, по формуле (2)

Затем вычисляют постоянную времени нагрева по формуле (1)

Пример осуществления способа.

Для трансформатора ТПП-269-220-50К мощностью 70 ВА при замыкании обмотки низкого напряжения на амперметр и подаче на первичную обмотку пониженного напряжения U0=36 В с интервалом 4 минуты измерялись значения напряжений первичной обмотки и токов вторичной обмотки. Результаты измерений представлены в таблице.

Значение конечного тока, рассчитанное по способу - прототипу (без учета колебаний напряжения)

Постоянная времени нагрева, рассчитанная по способу - прототипу при tи=4 мин

Наибольшее отклонение напряжения в процессе измерений составило

Значение конечного тока по предлагаемому способу рассчитаем по формуле (2)

При tи=4 мин по формуле (1) рассчитаем постоянную времени нагрева

Таким образом, после исключения влияния на результаты измерений колебания напряжения ΔU=0,83% получено уточненное значение постоянной времени нагрева сухого трансформатора, которое составило 7,48 минуты, и которое на 4,7% отличается от искаженного значения, полученного по способу прототипа. Результаты измерений становятся инвариантны по отношению к возмущающему воздействию в виде изменения подаваемого на трансформатор напряжения.

Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора, включающий замыкание обмотки низкого напряжения на амперметр, установку значения тока обмотки низкого напряжения, близкого к номинальному, измерение трех значений этого тока через равные интервалы времени, отличающийся тем, что одновременно измеряют напряжение первичной обмотки, а постоянную времени нагрева определяют по формуле

где tи - интервал времени между измерениями;

I0, U0 - ток вторичной обмотки и напряжение первичной обмотки в момент начального измерения;

I1, U1 - ток вторичной обмотки и напряжение первичной обмотки в момент первого измерения;

Iк - конечный ток, определяемый по формуле,

где I2, U2 - ток вторичной обмотки и напряжение первичной обмотки в момент второго измерения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическому двигателю потребителя, имеющего привод от двигателя, с системой непрерывного управления производительностью.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к системе охлаждения тяговой электрической машины постоянного тока. Техническим результатом изобретения является повышение надежности, КПД и уменьшение затрат на охлаждение путем обеспечения допустимого диапазона температур основных узлов электрической машины и гарантированного поддержания температуры узлов, предусмотренной ГОСТом 2582-2013, в зоне допустимого диапазона.

Использование: в области электротехники. Технический результат - предотвращение чрезмерных отключений и перезапусков электронной схемы.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности тепловой защиты электроустановки.

Изобретение относится к устройствам защиты кабельных цепей железнодорожной связи. Устройство защиты аппаратуры и линейно-кабельных сооружений проводной связи на железнодорожном транспорте содержит блоки защиты, включающие подключенные к кабелю связи модуль первой ступени защиты и модуль второй ступени защиты, подключенный к аппаратуре связи.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах релейной защиты и автоматики электрических систем. .

Изобретение относится к области электротехники. .

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для контроля рабочих параметров силового трансформатора в процессе его эксплуатации и управления его системами.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электроприводах с коллекторными электродвигателями постоянного тока. .

Изобретение относится к области электротехники. Система блоков (20) ограничителя перенапряжений соединена в нескольких местоположениях в энергосети передачи и распределения электроэнергии, чтобы предоставлять защиту на уровне энергосети от различных возмущающих воздействий до того, как такие возмущающие воздействия могут достигать или затрагивать оборудование объектного уровня.
Наверх