一种风电场升压变压器励磁涌流现象仿真方法

    公开(公告)号:CN107908906B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201711321796.0

    申请日:2017-12-12

    IPC分类号: G06F30/367

    摘要: 本发明公开了一种风电场升压变压器励磁涌流现象仿真方法,包括步骤1:建立风电场升压变压器电磁场仿真模型;步骤2:建立电网等效电路模型;步骤3:根据步骤1和2建立风电场升压变压器‑电网场路耦合仿真模型;步骤4:基于步骤3建立的风电场升压变压器‑电网场路耦合仿真模型,进行风电场升压变压器励磁涌流现象仿真,根据仿真结果得到变压器高、低压侧励磁涌流电流大小。本发明一种风电场升压变压器励磁涌流现象仿真方法,通过采用风电场升压变压器电磁场模型和电网等效电路模型耦合的仿真方法,准确仿真计算出风电场升压变压器励磁涌流大小,解决了目前等效电路仿真结果准确性的不足,通过本方法能对电力系统长远发展有良好的适应性。

    基于经纬线路径的电磁环网自动解环分析方法

    公开(公告)号:CN106329517A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610793725.X

    申请日:2016-08-31

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开了一种基于经纬线路径的电磁环网自动解环分析方法,包括:步骤S1,获得电磁环网的组成形式,所述组成形式为500kV变电站的个数和500kV/220kV电磁环网的个数;步骤S2,根据电磁环网的组成形式制定初步分区方案以获得待解环的电磁环网;步骤S3,寻找待解环的电磁环网的经纬线路径;步骤S4,寻找待解环的电磁环网的断线集合;步骤S5,制定初步解环方案;步骤S6,从所述初步解环方案中筛选出最优解环方案。本发明提供的基于经纬线路径的电磁环网自动解环分析方法,实现既实际可行又全面搜索的目的,避免了人工的大量计算及分析工作。

    一种基于交流消磁法的励磁涌流抑制方法

    公开(公告)号:CN103701110A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201410010815.8

    申请日:2014-01-10

    IPC分类号: H02H9/04

    摘要: 一种基于交流消磁法的励磁涌流抑制方法,包括以下步骤:剩磁消除:对变压器铁芯进行剩磁消除;初次合闸:初次合闸的合闸相A相剩磁量最大,极性与变压器铁芯剩磁极性相同,且初次合闸时间T1在T2之前DT,所述T2为交流电源电压每周期取得最大值时的时间点,二次合闸:二次合闸的合闸相为三相交流电除A相外的另外两相,且二次合闸时间T3在T4之前DT,所述T4为T1之后延时四分之一T0的时刻,所述T0为交流电周期;所述DT为合闸开关的时间离散分布区间。采用本发明所述的基于交流消磁法的励磁涌流抑制方法,可以避免由于开关的离散特性导致错过合闸的最佳时刻,从而实现不同容量主变、不同运行工况下对励磁涌流的完全抑制。

    移相变压器选址方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103904645B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410119350.X

    申请日:2014-03-27

    IPC分类号: H02J3/00 G06F19/00

    CPC分类号: Y02E40/10

    摘要: 一种移相变压器选址方法,包括确定移相变压器安装位置备选集合;计算各个站点的短路电流风险指标;计算在相同移相角的情况下,移相变压器配置在各个备选位置后重载潮流线路的潮流转移比指标;计算移相变压器配置在各个备选位置后,每改变单位移相角潮流转移比的变化率指标;计算安装位置综合性能指标;最后根据上述指标确定安装位置。本发明的有益效果是,在进行移相变压器选址时考虑其对短路电流的影响,根据对系统短路电流风险的评估,决定是否需要在移相变压器选址时考虑其对短路电流的抑制作用,使得移相变压器按找本发明选址安装后不光能够实现基本的对线路潮流分布的调整功能,同时也能对有超标风险的站点的短路电流进行抑制。

    一种分析变压器在直流偏磁影响下的励磁特性变化方法

    公开(公告)号:CN104849587A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510214689.2

    申请日:2015-04-30

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种分析变压器在直流偏磁影响下的励磁特性变化方法包括:步骤1:基于电磁耦合原理,建立励磁电流、磁链、励磁电压的微分方程,所述微分方程描述了与铁芯相关的电路及磁路的耦合关系;步骤2:基于傅里叶级数,求得励磁电流微分方程中同时含有交流分量和直流分量的磁链量化显示解,所述磁链量化显示解表示了变压器在直流偏磁影响下的准确励磁特性;步骤3:基于有限元原理,利用多物理场仿真软件ANASYS对所述步骤1和所述步骤2进行仿真验证,实现了利用本申请的方法分析变压器在直流偏磁影响下的励磁特性变化可较大提高分析准确率,对于评价大型主变直流偏磁耐受能力提供了非常重要的理论基础和工程使用价值。