三相变压器建模及仿真及MATLAB仿真

XXXXXXX学院
课程设计报告
课程名称:
系    部:
专业班级:
学生:
指导教师:
完成时间:
报告成绩:
评阅意见:
              评阅教师                日期               
       
      学院教学工作部制
摘要  ………………………………………………………………  3
第一章 变压器介绍  …………………………………………………  4
1.1 变压器的磁化特性gogo70 ………………………………………………………   4
1.2 变压器保护  …………………………………………………………… 4
1.3 励磁涌流    ……………………………………………………………   7
第二章 变压器根本原理  ………………………………………… 9
2.1  变压器工作原理      …………………………………………………  9
2.2  三相变压器的等效电路及联结组    …………………………………  10
steerorear
第三章  变压器仿真的方法  …………………………………  11
3.1 基于根本励磁曲线的静态模型  ……………………………………  11
3.2基于暂态磁化特性曲线的动态模型  ………………………………  13
3.3非线性时域等效电路模型  …………………………………………  14
第四章  三相变压器的仿真 六自由度运动平台  ………………………………… 16
4. 1 三相变压器仿真的数学模型  ……………………………………   16
4.2电源电压的描述    …………………………………………………  20温州市民间融资管理条例
4.3铁心动态磁化过程简述  401k计划……………………………………………  21
第五章  变压器MATLAB仿真研究  ………………………………………  25
5.1 仿真长线路末端电压升高     ……………………………………………   25
5.2 仿真三相变压器 T2 的励磁涌流  ……………………………………… 28
5.3三相变压器仿真模型图  ………………………………………………  34
5.4 变压器仿真波形分析  …………………………………………………   36
结论    ……………………………………………………………  40
参考文献  …………………………………………………………  41
摘要
在电力变压器差动保护中,励磁涌流和内部故障电流的判别一直是一个关键问题。文 章阐述了励磁涌流的产生及其特性,利用 MATLAB 对变压器的励磁涌流、内部故障和外部 故障进行仿真,对实验的数据波形分析,以此来区分故障和涌流,目的是减少空载合闸产 生的励磁涌流对变压器差动保护的影响,提高保护的灵敏性。
本文在Matlab的编程环境下,分析了当前的变压器仿真的方法。在单相情况下,分析了在饱和和不饱和的励磁涌流现象,和单相励磁涌流的特征。在三相情况下,在用分段拟和加曲线压缩法的根底上,分别用两条修正的反正切函数,和两条修正的反正切函数加上两段
模拟饱和情况的直线两种方法建立了Yd11、Ynd11、Yny0和Yy0四种最常用接线方式下三相变压器的数学仿真模型,并在Matlab下仿真实现。通过对三相励磁涌流和磁滞回环波形分析,三相励磁涌流的特征分析,总结出影响三相变压器励磁涌流地主要因素。最后,分析了两种方法的优劣,建立比拟完善的变压器仿真模型。
关键字: 变压器;差动保护;励磁涌流;内部故障;外部故障;波形分析;仿真;数学模型
第一章 变压器介绍
1.1 变压器的磁化特性
初始磁化曲线
当电流从 0 逐渐增加,线圈中的磁场强度 H 也随之增加,这样就可以测出假设干组 B,H 值。以 H 为横坐标,B 为纵坐标,画出 B H路径依赖理论 的变化曲线,这条曲线称为初始磁化曲线。 H 增大到某一值后,B 几乎不再变化,这时铁磁材料的磁化状态为磁饱和状态。此时的 磁感应强度 Bs 叫做饱和磁感应强度。这种磁化曲线一般如以下图中曲线所示:

本文发布于:2024-09-24 21:27:58,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/251207.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:变压器   涌流   励磁   曲线   磁化   三相
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议