关于油浸式电力变压器热特性的计算原理式的探讨.pdf
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1、关于油浸式电力变压器热特性的 计算原理式的探讨 张宜倜 (沈阳变压器研究院,辽宁 沈阳 110179) 摘要:用热流图阐述了油浸式变压器的暂态和稳态温升以及热时间常数等计算原理式的物理意义及其应用问题。 关键词:油浸式变压器;热流图;温升 中图分类号:TM4011文献标识码:B文章编号:10018425(2010)11001108 Discussion on Theoretical Calculation Formulas of Thermal Characteristic of Oil-Immersed Power Transformer ZHANG Yi-ti (Shenyang Tran
2、sformer Research Institute, Shenyang 110179, China) Abstract:This paper presents the physical meaning of theoretical formulas for computing the transient and steady temperature-rise of oil-immersed transformer by heat flow chart and shows how to use these formulas. Key words:Oil-immersed transformer
3、;Heat flow chart;Temperature-rise 1 概述 笔者在文献1,2中,虽已对油浸式变压器的热 特性问题做了一些原则性的分析介绍, 但尚未就文 中所给出的稳态和暂态温升计算公式如何应用问题 进行分析介绍。 因此,在本文中,笔者对这类问题做 些原理性的分析探讨,其中将特别介绍如何用“热流 (概念)图”描述油浸式变压器中的绕组和油(还有铁 心)的暂态和稳态温升计算表示式等问题。 2 关于油浸式变压器稳态和暂态温升计算原 理式的分析说明 2.1绕组的稳态和暂态温升计算原理公式 为了叙述简明,本文中先列出文献2给出的t=0 时的各种初始温升稳态值均为0时的绕组暂态温升 计算原
4、理公式: wt=w0(1-e -t/Tw)+ 0(1-e -t/T0) (1) w0t=w0(1-e -t/Tw) (2) 0t=0(1-e -t/T0) (3) 式中wt绕组的暂态(瞬时)温升 w0绕组对油的稳态温差,w0=w-0 w0t绕组对油的暂态温差 w绕组的稳态温升 0t油的暂态(瞬时)温升 0油的稳态温升 Tw绕组的热时间常数 T0油的热时间常数 在上述诸式中,当t=时,则有:wt=w及0t=0。 它表示绕组和油温升的暂态过程均已结束, 绕组和 油的暂态温升wt和0t分别等于稳态值w和0了。 此外,由文献1,2,还可给出w0及0的原理计 算式如下: w0= pw kwFw (4)
5、式中pw绕组损耗值 kw绕组表面散热系数 Fw绕组的散热表面面积 0= p0+pw k0F0 (5) 式中p0铁心损耗值 k0油表面散热系数 F0油的散热表面面积 TRANSFORMER 第 47 卷 第 11 期 2010 年 11 月 Vol.47 November No.11 2010 第 47 卷 此处应指出:式(5)所指的绕组损耗,是指高、低 压绕组(设所考虑的变压器具有双绕组的结构)各自 损耗值之和。 但式(4)中的pw在实际设计计算中,是 指其中一个具有更高的w0值的那个(高压或低压) 绕组的损耗。 为什么会有这两种不同的绕组损耗值 考虑的原则呢? 这是由两个绕组结构布置的特点来
6、 决定的。原来各绕组均是做成各自独立的结构体,在 各自的温升设计计算中, 是分别按其损耗值及其结 构体中的与热特性有关的参数(如散热表面面积、质 量、比热容及散热系数等)值来进行温升和热时间常 数计算。由此,有可能产生两个绕组对油的温差值不 相等, 但设计者为了保证电磁性能满足绝缘要求且 经济合理, 一般只要求两者之差值不超过某个预定 的限值(例如,不大于3K),不必强求两个绕组对油 的温差值均相同。以免耗去过多的设计时间和精力。 因此, 人们可以用具有更高的绕组对油的温差值的 那个绕组作为该变压器的代表性绕组,即是说,从实 际应用来看,式(4)是指某一个绕组(高压绕组或低 压绕组)的绕组对油
7、的稳态温差计算式,且该式中的 pw,亦是指这个绕组的损耗值。 此外,从目前大量的文献介绍来看,当变压器在 额定负载下的绕组的稳态温升w符合规定的65K 限值要求时,通常其w0=20K25K(当油为自然循环 时)或25K30K(当油为强迫循环时)。 因此,0约为 40K或35K,即是说,0具有一定的数值,且约为w 的一半或多一点。 2.2油浸式变压器的绕组和油的热时间常数计算 公式 按文献1,2原理分析介绍,绕组的热时间常数 Tw和油的热时间常数T0的计算公式如下: 对于Tw,有: Tw= cwGw kwFw (6) 或Tw= cwGww0 pw (6) 前面已指出,只需按温升值w(或w-0)高
8、的那 个被当作代表变压器的热特性的高压绕组或低压绕 组来计算Tw,故式(6)或式(6)中的等式右边诸参数 均是指该绕组的。 至于油的热时间常数T0的计算式,与Tw相比, 它要复杂些。这是由于在考虑油对冷却介质(环境气 温或冷却水)的散热问题时,作为发热体,不只是指 油, 而且还要包括被油所包围的并作为发热体的绕 组和铁心。 因此,油浸式变压器的热时间常数T0的 定义表示式 (详见本文后面第3.2节所作的分析介 绍)为: T0= cfGf+cwGw+c0G0 k0F0 (7) 或T0= (cfGf+cwGw+c0G0)0 p0+pw (7) 式中:cf及Gf分别表示铁心的比热容和质量,cw及 G
9、w分别表示绕组的比热容和质量(其中的质量是指 两个绕组的质量之和),c0及G0分别表示油的比热 容和质量, 至于p0、pw及0的意义, 与前面所述相 同。 此外,式(7)及式(7)中的pw仍是指两个绕组之 损耗值的总和。 为了形象地表示出上述公式的物理概念和相互 之间的联系, 便于人们如何地使用这些公式计算油 浸式变压器的热特性(温升和热时间常数),笔者提 出了一个与油浸式双绕组变压器实际结构相对应的 热流概念图(以下简称为热流图),如图1所示。 图1 表示了与由p0和pw产生的油浸式变压器热特性问 题有关的热流图。 出于本文的目的和为了使本文所 述内容简明, 在本文及图1中均不考虑其他不能并
10、 p0铁心损耗;pw绕组总损耗;pw1低压绕组损耗;pw2高压绕组 损耗;ft(f)铁心暂态和稳态温升;w1t(w1)低压绕组暂态和稳态 温升;w2t(w2)高压绕组暂态和稳态温升;kfFf、kw1Fw1和kw2Fw2分 别为铁心、 低压绕组和高压绕组的散热系数与散热面积之积;cfGf、 cw1Gw1和cw2Gw2分别为铁心、低压绕组和高压绕组的比热容与质量 之积;0t(0)油的暂态和稳态温升;k0F0油的散热系数与其散热 表面面积之积;c0G0油的比热容与其质量之积;0冷却介质(又可 表示其温升值等于零)。 图中的圆框表示发热体,又叫发热单元;含有kF或cG之方框,则 分别称为散热和储热单元
11、。 图1油浸式变压器的热流(概念)图 Fig.1Heat flow diagram of an oil-immersed transformer p0pw pw1pw2 ft(f) w1t(w1)w2t(w2) kfFf kw1Fw1 kw2Fw2 cw2Gw2 cfGf cw1Gw1 0t(0) c0G0 k0F0 0(冷却介质) 12 张宜倜: 关于油浸式电力变压器热特性的计算原理式的探讨第 11 期 入p0或pw内的各种杂散损耗(本来也不大,有时还 可忽略不计)。 图1所示的热流图是按变压器发热过程中任一 时刻下的温升上升变化及其变化率均要遵守热平衡 原理(即能量守恒定律)给出的原则,即
12、要按pdt= cGd+kFdt进行计算的原则绘出的。 图1中发热体 p0和pw均用圆框标出,又可称为发热单元。 图1中 还将含有kF或cG的方框,分别标称为散热单元和 储热单元。 按热平衡原理表示式,散热单元与储热 单元是呈并联连通的状态,但是,对于铁心和绕组, 由于油浸式变压器铁心和绕组温升上升(下降)特点 是分为铁心或绕组对油以及油对冷却介质这两个顺 序相衔接的阶段(或说分为铁心或绕组对油散热段 和油对冷却介质散热段)所顺序组合的,故图1中示 出的铁心和绕组的储热单元,除了分别要与铁心和 绕组的散热单元并联连通之外,还要与油的散热单 元也呈并联连通。 这种独特的并联连通方式,在图1 中是用
13、一个具有三连通点的方框图标志出。 而表示 油的储热单元的含有c0G0方框图,则只有两个连通 点,直接与表示油的散热单元并联连通。 从发热和冷却的原理分析上看,铁心和绕组都 是一个浸入油中的独立存在的发热体。 因此,本文 中前面所列出的关于绕组暂态和稳升计算用的式 (1)式(7),也适用于铁心,只需将有关公式中的表 示绕组的诸参数符号中的下标号内含有表示绕组用 的小写字母w改为表示铁心用的f即可。 本文中笔者的主要目的之一是要确定在变压器 进行过载运行的过程中,如何按照式(1)来控制其过 载运行的时间,以免绕组出现的温升值超过预定的 限值,使它低于或远低于在过载值施加下所产生的 绕组稳态温升值。
14、 由此,达到避免使变压器遭受过 热引起的损害。 但是,不存在、也不需要使铁心处于像绕组那样 的暂态运行状态。 这是由于当变压器在某个正常负 载下运行的过程中突然出现了过载运行的状态时, 铁心损耗p0值始终不会变化(因为变压器始终是在 规定的励磁电压下运行,它不会变动)。 此外,在变 压器的实际运行中,也不需要专门研究铁心的暂态 温升问题(只是由于在绕组出现了因过载而产生的 暂态温升上升过程中,油的温升亦同时会出现暂态 上升的过程,尽管此时铁心对油的温差一直是不变 的,但最终仍会使铁心的温升出现了暂态的温升上 升过程)。 注意到p0值的存在,会对油稳态温升0值和油 的热时间常数T0值有影响(分别
15、见式(5)和式(7), 因此,在图1中还要按照绕组的热流图流程,也将铁 心的热流图绘出, 从而可以完整地表示出油浸式变 压器的整体热流图。 3 几个问题的讨论 3.1关于绕组温升与绕组对油温差(温升)的区别 问题 文献2及本文第2节,均已阐明了它们之间的 差异所在, 但笔者也在其他一些相关的文献中见到 一些与此不同的叙述,现列举几个典型例子如下: (1)由于油浸式变压器的绕组热时间常数Tw一 般为5min20min, 且油的热时间常数T0为1h5h, 于是有人便说:“绕组温度上升快, 油温上升慢”,甚 至还有人进一步说出:“大容量变压器顶层油温度明 显滞后于绕组温度,当变压器负载快速增加时,由
16、于 热传递速度的原因,顶层油温要4h后才能反映绕组 的温度变化”。 为了能更明确地表示出笔者在后面即将叙述自 己的看法与上述说法之差异, 先用图2示出了按本 文中式(1)所示的绕组温升、绕组对油温差(温升)和 油温升的各自暂态温升上升曲线 (注意到本文2.1 节末了处所述的0约为w的一半, 本图中取0= 0.5w来绘出诸曲线)。 它们均用来反映笔者所持有 的看法。 在此要注意: 绕组温度与绕组温升虽有概念上 的区别,但说绕组温度上升快,也就是说绕组温升上 升亦同样地快。故图2虽然按热力学理论,使用了温 升一词,但该图所表达的意思也是适用于“温度”这 个词。 文献2已结合变压器的实际情况,就温度
17、、温 wt绕组暂态温升,wt=w0t+0t;w0t绕组对油的暂态温差 (温 升),w0t=(w-0)(1-e -t/Tw); 0t油的暂态温升,0t=0(1-e -t/T0)。 图2油浸式变压器的绕组、 绕组对油和油的暂态温升 曲线图 Fig.2Transient temperature rise curves of winding, winding to oil and oil of oil-immersed transformer w 0 0 wt w0t0t t 13 第 47 卷 差和温升这三个术语做了较详细的说明和相关注意 事项,因此本文中不再重复叙述。 从图2可以看出,绕组温升上升
18、快的特征,只限 于时间t4Tw的开始时间段内出现。 此时,这种温 升上升快的原因,正是由于绕组对油温差(温升)上 升快所引起的。 但当t4Tw之后,绕组温升上升速 度便变得与油温升上升速度一样地慢了。 鉴于4Tw 大约为1h,甚至还要小一些,故上述说法“油温要4h 后才能反映绕组的温度变化” 不符合图2曲线所表 示的情况。 (2)wt=65(1-e -t/Tw)表示式有无实际的物理意义? 它能否用来对绕组额定温升为65K的油浸式变压 器在额定负载下运行足够短 (设此运行时间已短到 使油温升暂态值小到可以忽略不计了) 的绕组暂态 温升值计算? 笔者认为此表示式是无任何实际的物理意义 的, 更不能
19、用它来进行运行时间短暂期间内的绕组 暂态温升进行计算。 因为它过分地夸大了wt值。 首先,从本文式(1)可知,当t垲T0时,油的暂态 温升值0t虽然接近于0,但由此得到的绕组暂态温 升式应为wt(65-0)(1-e -t/Tw)。 比较这两个表示式, 显然可知它们之间的差别 大。 虽然此二个表示式都是在t垲T0时之油的暂态 温升0t0下得到的,但是,由本文中式(1)演变出 的表示式有着明确的物理意义,即:认为在此短暂期 间下的绕组暂态温升值可以近似地用绕组对油的温 差(温升)暂态值w0t来表示,而前一个表示式则无 此含义。 其次,注意到实际中的油浸式(电力)变压器中 的油稳态温升0值,一般约为
20、绕组稳态温升值w的 一半。 由此可知,在t垲T0时的情况下,用前一个表 示式计算时, 其所得到的绕组暂态温升值被明显地 夸大了。 3.2关于油的热时间常数T0表示式中的 “分子”表 示参数式是如何列出的? 本文中的式(7)和式(7),是油的热时间常数T0 的定义表示式。对于油浸式变压器产品,能从其产品 技术条件和设计计算单中的各种有关数据来计算出 此T0值。 从现有文献知,已有三种不同的计算式: (1)按本文式(7)和式(7)列出的表示式。 (2)将式(7)和式(7)中含有铁心和绕组的比热 容与质量之积的项均删去,不予计入。 (3)虽保留了铁心和绕组的cG项,但在式(7) 中,它们所乘的温升值
21、不再是0,而是改为铁心和绕 组各自的稳态温升f和w。 虽然有多种文献都提到了采用第一种计算式, 但笔者未见其具体的解释理由。因此,笔者赞同采用 第一种计算形式,并将其理由叙述如下。 首先,从图1所示的热流图来看,设铁心在其损 耗p0值下的稳态温升值为f且绕组在其pw(以下为 了说明简便,不再分pw1和pw2了)值下的稳态温升 值为w。 因此铁心和绕组各自得到的并储存的总热 能分别为cfGff和cwGww。 其次,从图1中所示的铁 心和绕组的各自对油散热的热流段来看, 其所得到 并储存的热能分别为cfGf(f-0)和cwGw(w-0)。再从 图1中所示的油对外界冷却介质 (环境气温或冷却 水温)
22、散热的热流段来看,除了油自身的储存热能为 c0G00外, 还有由铁心和绕组各自的总储存热能减 去它们各自对油的热流段中所储存热能后所剩下的 储存热能值,即它们分别为:cfGff-cfGf(f-0)=cfGf0 和cwGww-cwGw(w-0)=cwGw0。 由此可见,在油对冷 却介质的热流段中,其全部的储存热能应为c0G00+ cfGf0+cwGw0=(c0G0+cfGf+cwGw)0。 它就是式(7)中的 分子表示形式。 在此还要指出,按本文图1所示的热流图(含相 关的文字说明)和本节中所做的一些推导说明,还可 以很好地用来解释正在运行中的变压器或在变压器 产品温升试验结束时, 突然切除电源
23、后的油浸式变 压器中出现了冷却的物理过程。 假设图1中不存在 各种储存热能单元时,则切除变压器的电源后,由于 pw和p0突然地等于0(尽管电路切除后也有电气的 暂态过程出现,但其电(气)时间常数是以秒计,远比 热时间常数小得多,故可认为p0和pw是在t=0时即 为0了)。因此,已存在的绕组和油的温升值,若无储 存热能单元时,便会突然下降为零了。 但是,在实际 中,却出现了绕组和油(由于实用中,通常不要求研 究铁心的暂态温升问题, 故以下不再叙述铁心的暂 态温升现象)的温度(温升)是按指数函数形式逐渐 下降至0的曲线形式。 这种温度(温升)下降至0的 规律的出现, 正是由于诸储热单元中所储存热能
24、分 别对油和对冷却介质放出热能的结果。 当热能放尽 时,则其原有所得到的各种温升值均下降为0了。 此外,还可附带地指出,不论是IEC标准还是 GB标准,均提及油浸式变压器有两个热时间常数, 除一个为绕组热时间常数外,还有一个被称之为“反 映整个变压器的热容量(其中,油的热容量,即比热 容c与质量G之积是占主要) 的变压器热时间常 数。它实际上常常又被简称为油的热时间常数。这一 14 张宜倜: 关于油浸式电力变压器热特性的计算原理式的探讨第 11 期 点可从本文式(7)或式(7)明显地看出。 这是由于油 浸式变压器中的铁心、绕组和油,三者质量之总和构 成了变压器总质量值的主要组成部分。 这也告诉
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