• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      1 250 kV·A三相高溫超導(dǎo)變壓器的系統(tǒng)集成與試驗

      2016-12-27 05:58:30朱志芹邱清泉滕玉平
      電工技術(shù)學(xué)報 2016年21期
      關(guān)鍵詞:恒溫器引線鐵心

      馬 韜 朱志芹 邱清泉 胡 磊 滕玉平

      (1.中國科學(xué)院電工研究所 北京 100190 2.中國科學(xué)院應(yīng)用超導(dǎo)重點實驗室 北京 100190)

      ?

      1 250 kV·A三相高溫超導(dǎo)變壓器的系統(tǒng)集成與試驗

      馬 韜1,2朱志芹1,2邱清泉1,2胡 磊1,2滕玉平1,2

      (1.中國科學(xué)院電工研究所 北京 100190 2.中國科學(xué)院應(yīng)用超導(dǎo)重點實驗室 北京 100190)

      對1 250 kV·A/10.5 kV/0.4 kV三相高溫超導(dǎo)變壓器的系統(tǒng)設(shè)計、集成、試驗與并網(wǎng)示范運行進行了研究。該超導(dǎo)變壓器的一次側(cè)繞組為螺線管型,二次側(cè)繞組為餅式線圈結(jié)構(gòu),均采用Bi2223/Ag銅合金加強高溫超導(dǎo)帶材制備;鐵心為三相三柱式,采用取向硅鋼片疊成;低溫恒溫器帶有室溫孔,采用耐低溫的玻璃鋼制作。測試表明,該超導(dǎo)變壓器的空載損耗為2 319.2 W,空載電流為0.254%,短路阻抗為5.6%,負載損耗為249 W。此外,對一、二次側(cè)之間的主絕緣進行了35 kV/1 min/50 Hz工頻耐壓測試,測試最大泄漏電流12.6 mA;對一次側(cè)繞組縱絕緣進行了負向75 kV/1.2 μs/50 μs全波雷電沖擊電壓測試。完成相關(guān)測試后,該超導(dǎo)變壓器于2014年9月9日開始并網(wǎng)示范運行,長時間運行可靠。

      高溫超導(dǎo)變壓器 Bi2223/Ag超導(dǎo)帶材 變壓器測試

      0 引言

      變壓器是電力應(yīng)用中最為重要的設(shè)備之一,而高溫超導(dǎo)變壓器具有負載損耗低、綜合效率高、體積小、重量輕、無火災(zāi)隱患與環(huán)境友好等優(yōu)點,受到各國電力行業(yè)的廣泛關(guān)注。大量相關(guān)研究表明,大容量的高溫超導(dǎo)變壓器相比常規(guī)變壓器可節(jié)能60%以上[1]。

      1997年,ABB聯(lián)合法國電力集團(EDF)和美國超導(dǎo)公司(AMSC)研制成功基于Bi-2223超導(dǎo)帶材的630 kV·A/18.72 kV/0.42 kV三相高溫超導(dǎo)變壓器,并在日內(nèi)瓦電網(wǎng)并網(wǎng)運行一年[2]。美國Waukesha Electric Systems公司正開展基于YBCO超導(dǎo)帶材的28 MV·A/70.5 kV/12.47 kV三相限流型超導(dǎo)變壓器的研究[3]。日本九州大學(xué)正在致力于基于GdBCO超導(dǎo)帶材的20MV·A/66 kV/6.9 kV三相超導(dǎo)變壓器研發(fā),已經(jīng)研制兩組400 kV·A/6.6 kV/2.3 kV單相超導(dǎo)變壓器用于短路測試[4],一組2 MV·A/66 kV/6.9 kV三相超導(dǎo)變壓器用于系統(tǒng)制造的驗證[5]。該超導(dǎo)變壓器采用65~70 K過冷液氮循環(huán),由Ne Turbo-Brayton循環(huán)制冷機在65 K條件下提供2 kW的制冷量。

      為降低超導(dǎo)繞組的交流損耗,文獻[6]采用基于YBCO材料的Roebel電纜制備1 MV·A/11 kV/0.415 kV三相超導(dǎo)變壓器的低壓繞組,采用70 K過冷液氮循環(huán)。目前有較多研究開始關(guān)注限流型超導(dǎo)變壓器[7-9],文獻[10]對采用YBCO制備超導(dǎo)變壓器繞組以實現(xiàn)短路故障電流限制的特性進行了研究,并以64 MV·A/121 kV/10.5 kV電力變壓器的參數(shù)進行了對比分析,指出采用不銹鋼加強的超導(dǎo)帶材可將短路電流限制到額定電流的1.5倍左右。

      中國科學(xué)院電工研究所于2003年完成了26 kV·A/400 V/16 V三相高溫超導(dǎo)變壓器用于熱穩(wěn)定性試驗;2004年完成了45 kV·A/2.4 kV/0.16 kV單相高溫超導(dǎo)變壓器用于短路測試;2005年完成基于Bi-2223的三相630 kV·A/10.5 kV/0.4 kV高溫超導(dǎo)變壓器,完成了測試與并網(wǎng)運行試驗,綜合效率達到98.5%[11]。該變壓器于2010年在甘肅白銀超導(dǎo)變電站繼續(xù)進行示范運行[12],但由于變電站負荷已超過該變壓器的額定容量,因此需研制1 250 kV·A的超導(dǎo)變壓器進行升級替代。

      本文介紹了該1 250 kV·A/10.5 kV/0.4 kV三相高溫超導(dǎo)變壓器的設(shè)計、制造、試驗與并網(wǎng)運行情況。綜合考慮系統(tǒng)的經(jīng)濟性、可靠性等因素,選擇采用Bi-2223超導(dǎo)帶材制備超導(dǎo)繞組。與630 kV·A超導(dǎo)變壓器采用非晶合金鐵心不同,1 250 kV·A超導(dǎo)變壓器選擇常規(guī)取向硅鋼片制備鐵心,以減小系統(tǒng)體積和重量,與此同時方便系統(tǒng)維護。研制的1 250 kV·A超導(dǎo)變壓器于2014年9月9日投入甘肅白銀超導(dǎo)變電站示范運行,未發(fā)生故障。

      1 超導(dǎo)變壓器的設(shè)計與制造

      1 250 kV·A高溫超導(dǎo)變壓器面向10 kV超導(dǎo)變電站的應(yīng)用,根據(jù)變電站進出母線的聯(lián)接特點,變壓器額定電壓為10.5 kV/0.4 kV,聯(lián)結(jié)組標號為Yyn0,額定頻率50 Hz。1 250 kV·A高溫超導(dǎo)變壓器采用三相三柱型,總體結(jié)構(gòu)如圖1所示,包含鐵心、超導(dǎo)繞組、低溫恒溫器等部件。鐵心為常規(guī)空冷,超導(dǎo)繞組置于低溫恒溫器中,以77K液氮作為冷卻與絕緣介質(zhì)。低溫恒溫器內(nèi)液氮自動補充,揮發(fā)氮氣冷卻低壓電流引線后經(jīng)真空絕熱管道排出室外。

      圖1 1 250 kV·A高溫超導(dǎo)變壓器結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure of the 1 250 kV·A HTS transformer

      1.1 鐵心

      1 250 kV·A超導(dǎo)變壓器的鐵心為三相三柱型式,與常規(guī)油浸式變壓器類似,可與超導(dǎo)繞組一起浸泡在液氮中,但鐵心空載損耗將給低溫制冷系統(tǒng)帶來很大負擔,降低變壓器的效率。綜合考慮系統(tǒng)制備難度、空載損耗、低溫制冷系統(tǒng)容量與變壓器綜合效率等因素,選擇圖1所示鐵心與繞組分立結(jié)構(gòu),即超導(dǎo)繞組置于真空絕熱低溫恒溫器內(nèi)部,而鐵心柱則位于低溫恒溫器的室溫孔中,由空氣自然冷卻。

      超導(dǎo)變壓器的鐵心材料選用寶鋼生產(chǎn)的磁疇細化高磁感取向硅鋼,公稱厚度0.27 mm,最大鐵損P17/50為0.85 W/kg,最小磁感B8為1.87 T,疊裝系數(shù)fd為0.97。為降低工藝復(fù)雜度,指定疊片片寬尾數(shù)為0或5。根據(jù)疊片工藝,總體以每7片作為一組進行疊片,且在部分層級間插入一組4片,以盡量增加凈截面積。鐵心設(shè)計參數(shù)見表1。

      表1 鐵心設(shè)計參數(shù)Tab.1 The parameters of core

      1.2 繞組

      繞組采用住友電氣生產(chǎn)的Bi-2223/Ag銅合金加強超導(dǎo)帶材HT-CA50,其在77 K自場條件下標稱臨界電流為170 A,超導(dǎo)帶材絕緣采用2根50 μm厚聚酰亞胺薄膜1/2搭接疊包[13],以解決繞組的匝間絕緣問題,避免因匝間絕緣失效而發(fā)生短路[14,15]。高壓繞組采用螺線管式,根據(jù)高壓繞組的相電流值及安全系數(shù),選擇使用兩根超導(dǎo)帶并繞。高壓繞組共262匝,分為8層,由內(nèi)而外依次緊密纏繞在環(huán)氧芯筒上。低壓繞組采用餅式線圈,采用場路耦合模型對參數(shù)進行優(yōu)化設(shè)計[16,17],共包含22個餅式線圈。繞組的設(shè)計參數(shù)見表2。

      表2 繞組設(shè)計參數(shù)Tab.2 The parameters of windings

      變壓器短路阻抗具有電阻分量和電抗分量兩個部分,但超導(dǎo)變壓器的超導(dǎo)繞組電阻分量遠小于電抗分量。圖2所示為繞組尺寸及磁勢,其中Bq1、Bq2為各繞組的輻向尺寸,根據(jù)總體設(shè)計,有Bq1=0.75 cm,Bq2=1.35 cm;A12為一、二次繞組間主空道尺寸,A12=3.45 cm;Rp1,Rp2為一、二次繞組的平均半徑,Rp1=25.7 cm,Rp2=21.175 cm;Rp12為一、二次繞組間主空道平均半徑,Rp12=23.575 cm;λ為漏磁總寬度,λ=Bq1+A12+Bq2,cm;Hk1,Hk2為一、二次繞組的高度,Hk1=34.25 cm,Hk2=35.5 cm。

      圖2 繞組尺寸及磁勢圖Fig.2 Winding size and magnetomotive

      根據(jù)圖2可得[18]

      (1)

      式中,f為額定頻率,f=50 Hz;I1W1為分接的每相安匝,I1W1=18 078 A;et為每匝電勢,有et=23.09 V;Hk為平均電抗高度,Hk=0.5(Hk1+Hk2);Kx為電抗修正系數(shù),根據(jù)經(jīng)驗系數(shù)取Kx=1.12;ΣDR為漏磁等值總面積(cm2),有

      (2)

      ρ為洛氏系數(shù),表達式為

      (3)

      式中,u=Hk/λ。由此可得,ρ=0.95,Xk%=5.8%。

      1.3 低溫恒溫器

      低溫恒溫器用于盛放液氮,為超導(dǎo)繞組提供低溫運行環(huán)境。常規(guī)低溫恒溫器一般采用不銹鋼材料制備,其強度高,真空維持時間長。但1 250 kV·A超導(dǎo)變壓器的低溫恒溫器包圍鐵心磁路,因此不能使用金屬材料制備,而采用無緯玻璃纖維與環(huán)氧樹脂一體化成型技術(shù),其結(jié)構(gòu)如圖3所示。

      圖3 低溫恒溫器結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of the cryostat

      低溫恒溫器室溫孔直徑為325 mm,外徑為750 mm,低溫腔體高650 mm,不含法蘭高為715 mm。內(nèi)筒與外筒之間的真空夾層包含多層絕熱紙與金屬反射屏,以減少傳導(dǎo)熱和輻射熱。反射屏沿圓周方向斷開以減小渦流,在真空夾層內(nèi)放置活化的活性炭吸附劑以吸附非金屬材料產(chǎn)生的氣體分子。

      高壓電流引線額定電流有效值為69 A,需要重點解決絕緣問題。圖4所示為高壓電流引線,其導(dǎo)電桿為Φ6 mm銅棒,外部采用環(huán)氧整體纏繞,然后按照尺寸加工而成。加工完成后,在其表面涂抹環(huán)氧并加溫固化,以防止水分滲入而降低絕緣強度。

      圖4 高壓電流引線Fig.4 High-voltage current lead

      低壓電流引線額定電壓為400 V,額定電流有效值為1 806 A。為充分利用揮發(fā)氮氣的冷量,采用氣冷引線結(jié)構(gòu)。氣冷電流引線的優(yōu)化主要基于Wilson計算方法[19],以額定電流條件下蒸發(fā)的冷氮氣能夠?qū)⒁€產(chǎn)生的熱量與沿引線的傳導(dǎo)熱全部帶走作為優(yōu)化目標。根據(jù)實際使用需求,優(yōu)化后選擇直徑Φ20 mm銅棒傳輸電流,氮氣在距引線底部374 mm處排出,引線總長為944 mm。為方便中性點的連接,另一側(cè)引線總長選擇為1 144 mm,可以進一步降低引線漏熱。由于低溫恒溫器蓋板上部空間有限,為保證氮氣排放回路的緊湊,將兩根低壓引線排氣回路和蓋板上部原有排氣回路集中在一起,其中低壓引線排氣回路直接排放,固有排氣回路安裝一個手動截止閥。圖5所示為低壓電流引線。

      圖5 低壓電流引線Fig.5 Low-voltage current lead

      2 超導(dǎo)變壓器集成及試驗

      2.1 超導(dǎo)變壓器集成

      圖6所示為集成完畢的超導(dǎo)變壓器,通過真空絕熱管道實現(xiàn)超導(dǎo)變壓器低溫系統(tǒng)與外部低溫制冷系統(tǒng)的連接,并通過自動補液系統(tǒng)維持低溫恒溫器內(nèi)液氮液位。

      圖6 1 250 kV·A/10.5 kV/0.4 kV超導(dǎo)變壓器Fig.6 1 250 kV·A/10.5 kV/0.4 kV HTS transformer

      系統(tǒng)集成后分別對超導(dǎo)繞組直流載流能力、低溫恒溫器損耗、超導(dǎo)變壓器空載與負載特性、絕緣性能等進行測試,測試結(jié)果符合國家標準要求[20]。

      2.2 超導(dǎo)繞組直流載流能力測試

      根據(jù)超導(dǎo)變壓器的特點,額定載流能力試驗用于考核超導(dǎo)繞組本身的載流能力。按照設(shè)計要求,自場條件下一次繞組交流額定電流為69 A,相應(yīng)的直流臨界電流要求不低于98 A;二次繞組交流額定電流為1 804 A,相應(yīng)的直流臨界電流要求不低于2 551 A??紤]到1.25倍的工作裕度,即要求自場下一、二次繞組直流臨界電流需分別大于122 A與3 188 A。

      圖7 一次繞組直流臨界電流試驗曲線Fig.7 DC critical current test of primary windings

      圖7給出了A、B和C相一次繞組的直流臨界電流試驗曲線。試驗結(jié)果表明,以E=1.0 μV/cm作為失超判據(jù),則A相一次繞組臨界電流為188 A,B相預(yù)期臨界電流為191 A,C相臨界電流為203 A,三相一次繞組的實際指標均超過設(shè)計值。若以E=1.0 μV/cm處E-I曲線切線與電流軸交點作為交流臨界電流判斷依據(jù),則交流臨界電流分別為168 A、170 A和180 A。

      圖8所示為二次繞組直流臨界電流試驗曲線,包括A、B、C三相的二次繞組載流能力試驗曲線。直流試驗按照額定運行電流(峰值)1.25倍過載進行檢驗,預(yù)期指標為3188A。依據(jù)測量結(jié)果可以看出,A相在運行電流3 300 A、B相在運行電流3 210 A和C相在運行電流3 261 A的情況下,繞組兩端電壓無明顯變化,均小于0.1 μV/cm,即若按照E=1.0 μV/cm的失超判據(jù),三相線圈的預(yù)期臨界電流均超過3 200 A??紤]到系統(tǒng)的設(shè)計要求及測試安全性,未測試到各組成線圈及繞組整體的精確臨界電流值。

      圖8 二次側(cè)繞組直流臨界電流試驗曲線Fig.8 DC critical current test of secondary windings

      2.3 低溫恒溫器損耗測試

      采用量熱法測量低溫恒溫器的熱損耗,其中低溫恒溫器中繞組不通電,其他部分均按照實際運行時工況連接,灌注77 K液氮經(jīng)24 h充分冷卻后進行測試。低溫恒溫器熱負荷導(dǎo)致內(nèi)部盛放液氮揮發(fā)成氣體,氣體經(jīng)恒溫換熱器復(fù)熱至室溫后進行質(zhì)量流量測量,基于液氮的汽化潛熱進行損耗估算。

      圖9 低溫恒溫器熱損耗測試曲線Fig.9 Thermal loss of cryostats

      圖9所示為三相低溫恒溫器損耗測試曲線,其穩(wěn)態(tài)基本損耗分別約為230 W、105 W和68 W。由于非金屬低溫恒溫器在制備過程中的工藝并不完全一致,真空夾層的真空度因非金屬材料的放氣而略有區(qū)別,且非金屬法蘭與低溫恒溫器低溫腔間的絕熱層密實程度有所區(qū)別,從而導(dǎo)致三相低溫恒溫器的熱損耗均不一致。

      2.4 空載測試

      采用直流電阻測試儀分別對一、二次繞組在室溫及液氮環(huán)境下的直流電阻進行了測試,測試結(jié)果見表3,可知室溫條件下線電阻的不平衡率均小于2%,符合國標要求。超導(dǎo)態(tài)低壓繞組的電阻不平衡率稍大,其原因在于超導(dǎo)導(dǎo)體的電阻近似為0,而引線銅導(dǎo)體電阻小于引線焊接電阻,焊接的不一致性相對較大,導(dǎo)致不平衡率偏大。

      表3 繞組直流電阻Tab.3 DC resistance of windings

      采用變比測試儀對超導(dǎo)變壓器的各相變比及聯(lián)結(jié)組標號進行檢定,測試結(jié)果見表4,測試結(jié)果均符合國家標準要求。

      表4 繞組變比測試結(jié)果Tab.4 No-load voltage ratio of windings

      待超導(dǎo)變壓器繞組由77 K液氮充分冷卻后,從各繞組的低壓側(cè)供給頻率為50 Hz的額定電壓,其余繞組開路。運行中的地電位處(含中性點)和外殼可靠接地。通過調(diào)節(jié)調(diào)壓器輸出,使得超導(dǎo)變壓器低壓側(cè)的輸入電壓達到額定的400 V,待參數(shù)穩(wěn)定后記錄此時的電流、電壓、功率等參數(shù),由此獲得超導(dǎo)變壓器的空載損耗和空載電流。經(jīng)計算,1 250 kV·A超導(dǎo)變壓器的空載電流為0.254%,空載損耗為2 319.2 W。

      2.5 負載測試

      負載測試主要對超導(dǎo)變壓器的負載損耗和短路阻抗進行測量。超導(dǎo)變壓器的負載損耗主要包含電流流經(jīng)超導(dǎo)繞組產(chǎn)生的交流損耗、電流引線及繞組連接接頭產(chǎn)生的引線損耗、漏磁通在鋼鐵結(jié)構(gòu)件中產(chǎn)生渦流而形成的雜散損耗。由于超導(dǎo)變壓器采用非金屬結(jié)構(gòu)的低溫恒溫器,電流引線未穿過鋼結(jié)構(gòu)件,且非金屬低溫恒溫器內(nèi)部的防輻射層為沿圓周斷開的薄鋁箔,因此雜散損耗相對較小。在負載試驗狀態(tài)下,由于所施加的電壓比額定電壓低得多,在鐵心中產(chǎn)生的磁通較小,故鐵心損耗很小,常忽略不計。

      基于以上分析,將超導(dǎo)變壓器的負載損耗主要歸結(jié)為超導(dǎo)繞組的交流損耗Pac與電流引線及連接損耗Pl[21]。采用的Bi-2223/Ag超導(dǎo)帶材在77 K自場下標稱臨界電流為170 A,帶材寬4.5 mm,厚度為0.36 mm,兩面分別為50 μm銅合金加強層。超導(dǎo)繞組中心部位的垂直場和平行場分別小于0.01 T和0.15 T,中心部位線圈的峰值電流小于60 A[17]。根據(jù)文獻[22],垂直場與平行場中磁滯損耗分別為0.16 mW/m、36.3 mW/m,耦合損耗為0.4 mW/m,渦流損耗為1.2 mW/m。超導(dǎo)繞組使用帶材總量為4 317米,由此可得交流損耗的估計值為164 W。

      超導(dǎo)繞組本身直流電阻為零,因此繞組直流電阻即為電流引線、引線與超導(dǎo)繞組連接等部位的電阻值,則Pl可近似按計算為

      (4)

      式中,Irp為一次繞組額定電流值,A;Rp為一次繞組直流電阻均值,Ω;Irs為二次繞組額定電流值,A;Rs為二次繞組直流電阻均值,Ω。如表3所示,77 K條件下Rp=2.032 mΩ,Rs=15.9 μΩ,因此可得Pl=106 W。

      測試中待超導(dǎo)變壓器繞組由77 K液氮充分冷卻后,將二次繞組短路,通過調(diào)節(jié)調(diào)壓器輸出,使得一次繞組的輸入電流達到額定值69 A,測得此時的輸入功率P=249 W,計算短路阻抗為

      (5)

      式中,Zk為短路阻抗標幺值;Uk為試驗電壓,V;Ur為額定電壓,V;Ik為試驗電流值,A;Ir為額定電流值,A。經(jīng)計算可得Zk=5.6%,與設(shè)計值基本相符,滿足國家標準要求。根據(jù)負載損耗P與引線及接頭電阻損耗Pl,可得超導(dǎo)變壓器的超導(dǎo)繞組交流損耗在額定條件下約為Pac=P-Pl=143 W。繞組損耗的估計值比測試值大21 W,其原因在于計算中組成二次繞組的22個超導(dǎo)線圈及二次繞組整體的臨界電流值均不精確,且裝配鐵心后繞組的直流臨界電流值會增大。此外,由于計算中采用平均值,而實際繞組各處的磁場分布與電流分布均不盡相同。

      2.6 絕緣測試

      絕緣測試主要測量超導(dǎo)變壓器一次繞組對二次繞組間的主絕緣以及高壓繞組的縱絕緣。圖10所示為超導(dǎo)變壓器一次繞組對二次繞組間的工頻外施耐受電壓測試結(jié)果,其中測試電壓為35 kV/1 min/50 Hz,測試中泄漏電流為12.6 mA,低于相同電壓等級油浸式變壓器的泄漏電流。

      圖10 工頻外施耐受電壓試驗曲線Fig.10 Insulation between primary and secondary windings

      圖11所示為1∶1模型線圈雷電沖擊電壓試驗曲線,采用負極性標準雷電波測試,設(shè)定試驗電壓為75 kV/1.2 μs/50 μs,實際沖擊電壓測量結(jié)果為76.6 kV/1.65 μs/54.97 μs,符合國家標準要求。

      圖11 全波雷電沖擊試驗曲線Fig.11 Full wave lighting impulse tests curve

      3 超導(dǎo)變壓器并網(wǎng)示范運行

      表5為1 250 kV·A超導(dǎo)變壓器的主要設(shè)計參數(shù)與相應(yīng)測試結(jié)果,均滿足相關(guān)要求。測試完成后,研制的1 250 kV·A超導(dǎo)變壓器安裝至位于甘肅白銀的10 kV超導(dǎo)變電站中,于2014年9月9日開始為變電站下游負荷提供電力。超導(dǎo)變電站中包含超導(dǎo)限流器、超導(dǎo)儲能系統(tǒng)、超導(dǎo)變壓器與超導(dǎo)電纜,除超導(dǎo)儲能系統(tǒng)為并聯(lián)接入外,其他裝置采用逐一串聯(lián)方式接入電網(wǎng)。超導(dǎo)變電站10.5 kV進線經(jīng)10.5 kV/1.5 kA三相超導(dǎo)限流器后連接至1 250 kV·A/10.5 kV/0.4 kV三相超導(dǎo)變壓器的一次側(cè);超導(dǎo)變壓器的二次側(cè)連接至75 m/10.5 kV/1.5 kA三相交流超

      表5 1 250 kV·A超導(dǎo)變壓器主要測試結(jié)果Tab.5 Main results of the 1 250 kV·A superconducting transformer

      導(dǎo)電纜,經(jīng)開關(guān)柜后連接至負荷。超導(dǎo)變壓器在空載狀態(tài)下接入電網(wǎng),需要逐級合閘,以免勵磁涌流超過超導(dǎo)繞組的最大允許電流[23,24]。

      圖12所示為超導(dǎo)變壓器自2014年9月9日~12月31日間的運行負荷曲線,主要負荷范圍約為系統(tǒng)容量的10%~60%,平均液氮消耗量約為300 L/天,折算后超導(dǎo)變壓器的熱負荷約為556 W,考慮制冷效率后的綜合運行效率約為99.04%。

      圖12 超導(dǎo)變壓器負荷曲線Fig.12 Typical load profile of the HTS transformer

      4 結(jié)論

      本文介紹了1 250 kV·A/10.5 kV/0.4 kV三相高溫超導(dǎo)變壓器的研制、試驗與并網(wǎng)示范運行情況,其在超導(dǎo)變電站的運行結(jié)果表明,超導(dǎo)變壓器能夠在未來的電網(wǎng)中長期穩(wěn)定可靠運行。根據(jù)運行結(jié)果統(tǒng)計,超導(dǎo)變壓器的綜合效率可達到99%,比同等容量的S11油浸式變壓器和干式變壓器的綜合效率高約0.2%。

      [1] Swarn S.Applications of high temperature superconductors to electric power equipment[M].New Jersey:John Wiley & Sons,Inc.,2011.

      [2] Zueger H.630kVA high temperature superconducting transformer[J].Cryogenics,1998,38(11):1169-1172.

      [3] Mehta S.US effort on HTS power transformers[J].Physica C:Superconductivity and Its Applications,2011,471(21/22):1364-1366.

      [4] Ohtsubo Y,Iwakuma M,Sato S,et al.Development of REBCO superconducting transformers with a current limiting function:fabrication and tests of 6.9 kV-400 kVA transformers[J].IEEE Transactions on Applied Superconductivity,2015,25(3):1-5.

      [5] Iwakuma M,Sakaki K,Tomioka A,et al.Development of a 3φ-66/6.9kV-2MVA REBCO superconducting transformer[J].IEEE Transactions on Applied Superconductivity,2015,25(3):1-6.

      [6] Glasson N D,Staines M P,Jiang Z,et al.Verification testing for a 1 MVA 3-phase demonstration transformer using 2G-HTS Roebel cable[J].IEEE Transactions on Applied Superconductivity,2013,23(3):5500206.

      [7] Yonemura N,Yamabe K,Shirai Y,et al.Current limiting performance of transformer-type superconducting fault current limiter made of BSCCO and REBCO wires[J].IEEE Transactions on Applied Superconductivity,2015,25(3):1-4.

      [8] 張晚英,胡雪峰,周輝,等.改進型飽和鐵心高溫超導(dǎo)限流器的實驗研究[J].電工技術(shù)學(xué)報,2014,29(11):169-176. Zhang Wanying,Hu Xuefeng,Zhou Hui,et al.Experimental research on an improved saturated core high temperature superconducting fault current limiter[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2014,29(11):169-176.

      [9] 王建華,張國鋼,耿英三,等.智能電器最新技術(shù)研究及應(yīng)用發(fā)展前景[J].電工技術(shù)學(xué)報,2015,30(9):1-11. Wang Jianhua,Zhang Guogang,Geng Yingsan,et al.The latest technology research and application prospects of the intelligent electrical apparatus[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2015,30(9):1-11.

      [10]Janowski T,Wojtasiewicz G.Possibility of using the 2G HTS superconducting transformer to limit short-circuit currents in power network[J].IEEE Transactions on Applied Superconductivity,2012,22(3):497-516.

      [11]Wang Yinshun,Zhao Xiang,Han Junjie,et al.Development of a 630 kVA three-phase HTS transformer with amorphous alloy cores[J].IEEE Transactions on Applied Superconductivity,2007,17(2):2051-2054.

      [12]Xiao Liye,Dai Shaotao,Lin Liangzhen,et al.Development of the world’s first HTS power substation[J].IEEE Transactions on Applied Superconductivity,2012,22(3):5000104.

      [13]劉志凱,李衛(wèi)國,魏斌,等.液氮下雜化薄膜材料的直流擊穿性能研究[J].電工技術(shù)學(xué)報,2014,29(12):225-229. Liu Zhikai,Li Weiguo,Wei Bin,et al.Study of breakdown characteristics for hybrid films in liquid nitrogen[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2014,29(12):225-229.

      [14]程養(yǎng)春,魏金清,李成榕,等.局部放電作用下變壓器匝間油紙絕緣加速劣化規(guī)律[J].電工技術(shù)學(xué)報,2015,30(18):203-212. Cheng Yangchun,Wei Jinqing,Li Chengrong,et al.Development rules of accelerated degradation of oil-paper insulation between turns in transformer windings induced by partial discharge[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2015,30(18):203-212.

      [15]楊理才,孫結(jié)中,劉蔚,等.變壓器匝間短路建模及其實際應(yīng)用[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2014,42(8):140-145. Yang Licai,Sun Jiezhong,Liu Wei,et al.Transformer inter-turn short circuit modeling and its application[J].Power System Protection and Control,2014,42(8):140-145.

      [16]康雅華,白保東,郭源成.場路耦合方法在大型電力變壓器三維瞬態(tài)有限元分析中的應(yīng)用[J].電工技術(shù)學(xué)報,2014,29(9):219-224. Kang Yahua,Bai Baodong,Guo Yuancheng.Application of field-circuit coupling method of 3D transient finite element analysis for large power transformers[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2014,29(9):219-224.

      [17]Qiu Qingquan,Dai Shaotao,Wang Zikai,et al.Winding design and electromagnetic analysis for a 1 250 kVA HTS transformer[J].IEEE Transactions on Applied Superconductivity,2015,25(1):1-7.

      [18]謝毓城.電力變壓器手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.

      [19]Wilson M N.Superconducting magnets[M].Oxford:Clarendon Press,1983.

      [20]GB 1094.1—1996,電力變壓器第1部分總則[S].

      [21]趙爭菡,汪友華,凌躍勝,等.大容量高頻變壓器繞組損耗的計算與分析[J].電工技術(shù)學(xué)報,2014,29(5):261-264. Zhao Zhenghan,Wang Youhua,Ling Yuesheng,et al.Calculation and analysis of loss in high-capacity high-frequency transformers[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2014,29(5):261-264.

      [22]Wang Yinshun,Zhao Xiang,Han Junjie,et al.AC losses and mechanical stability in 630 kVA three-phase HTS transformer windings[J].Superconductor Science and Technology,2007,20:463-473.

      [23]傅偉,趙莉華,梁勇,等.多臺變壓器空載合閘勵磁涌流及其抑制方案的研究[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2015,43(1):28-33. Fu Wei,Zhao Lihua,Liang Yong,et al.Study on no-load closing inrush current of transformer group and suppression measures[J].Power System Protection and Control,2015,43(1):28-33.

      [24]姚東曉,鄧茂軍,倪傳坤,等.變壓器多側(cè)勵磁涌流產(chǎn)生機理及對差動快速動作區(qū)影響研究[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2016,44(5):36-41. Yao Dongxiao,Deng Maojun,Ni Chuankun,et al.Transformer’s multi-side inrush current generation mechanism and its influence on the differential protection’s fast action zone[J].Power System Protection and Control,2016,44(5):36-41.

      Integration and Tests of the 1 250 kV·A Three-Phase High Temperature Superconducting Transformer

      Ma Tao1,2Zhu Zhiqin1,2Qiu Qingquan1,2Hu Lei1,2Teng Yuping1,2

      (1.Institute of Electrical Engineering Chinese Academy of Sciences Beijing 100190 China 2.Key Laboratory of Applied Superconducting Chinese Academy of Sciences Beijing 100190 China)

      A 1 250 kV·A/10.5 kV/0.4 kV three-phase high temperature superconducting (HTS) transformer has been designed, integrated,tested and grid-connection demonstrated.The windings of the HTS transformer are made from copper alloy enforced Bi2223/Ag tapes,and the structures of the primary and secondary windings are solenoid and double-pancake,respectively.The three-phase three-limb core is composed of oriented silicon sheet steel,and the cryostat is made of low-temperature resistant glass fiber enforced plastics with room temperature bore.According to the tests,the no-load loss is 2 319.2 W,the no-load current is 0.254%,the short-circuit impedance is 5.6%,and the average load loss is 249 W.Besides,the maximum leakage current between primary and secondary windings is about 12.6 mA under the power frequency voltage withstand test of 35 kV/1 min/50 Hz,and the negative full wave lighting impulse test with a peak voltage of 75kV/1.2 μs/50 μs from the primary winding is carried out.The grid-connection demonstration of the HTS transformer was carried out since September 9th,2014 and is reliable until now.

      High temperature superconducting (HTS) transformer,Bi2223/Ag hermetic tapes,transformer test

      國家自然科學(xué)基金(61403361,51377154,51477168)和甘肅省科技重大專項計劃(1302GKDD010)資助項目。

      2015-06-17 改稿日期2015-09-29

      TM41

      馬 韜 男,1984年生,博士,助理研究員,研究方向為超導(dǎo)電力技術(shù)與信號處理。

      E-mail:taom@bjtu.edu.cn(通信作者)

      朱志芹 女,1979年生,碩士,高級工程師,研究方向為超導(dǎo)電力設(shè)備測控技術(shù)。

      E-mail:zzqbit@mail.iee.ac.cn

      猜你喜歡
      恒溫器引線鐵心
      基于響應(yīng)曲面法的微型核素恒溫器翅片優(yōu)化設(shè)計
      異步電動機定子鐵心模態(tài)及振動響應(yīng)分析
      防爆電機(2021年3期)2021-07-21 08:12:54
      適用于現(xiàn)代實驗室的恒溫器
      實驗與分析(2019年1期)2019-06-21 01:27:44
      論“引線規(guī)”的設(shè)計原理及應(yīng)用
      汽輪發(fā)電機階梯段鐵心損耗分析
      江西寧都:鐵心硬手守護綠水青山
      養(yǎng)魚
      鞭炮迷宮
      交/直流線路并行運行對鐵心飽和不穩(wěn)定的影響
      變壓器引線設(shè)計
      新竹县| 白河县| 西城区| 宝丰县| 伊吾县| 聊城市| 灵武市| 阜新市| 鄄城县| 六盘水市| 阜平县| 麻城市| 治县。| 思茅市| 大名县| 明溪县| 阿鲁科尔沁旗| 江永县| 石楼县| 抚松县| 西丰县| 通州市| 曲靖市| 九龙县| 大足县| 金沙县| 嘉禾县| 临清市| 中卫市| 茌平县| 略阳县| 聂荣县| 汤原县| 娱乐| 犍为县| 肥西县| 贺兰县| 广灵县| 南部县| 兴城市| 荔波县|