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简介: 山东非晶合金非晶合金变压器专业生产厂家分析显示 1、基于静态理论设计而选用的电磁线有所奢望,与实际运行时作用在电磁线上的应力差异较大。 2、最近各厂家的计算程序中是建立在漏磁场的均匀分布、线匝直径相同、等相位的力等理想化的模型基础上而编制的,而事实上的漏磁场并非均匀分布,在铁轭部分相对集中,该区域的电磁线所受到机械力也较大;换位导线在换位处由于爬坡会改变力的传递方向同比增长,而产生扭矩;由于垫块弹性模量的因数,轴向垫块不等距分布, | |
山东非晶合金非晶合金变压器专业生产厂家分析显示 1、基于静态理论设计而选用的电磁线有所奢望,与实际运行时作用在电磁线上的应力差异较大。 2、最近各厂家的计算程序中是建立在漏磁场的均匀分布、线匝直径相同、等相位的力等理想化的模型基础上而编制的,而事实上的漏磁场并非均匀分布,在铁轭部分相对集中,该区域的电磁线所受到机械力也较大;换位导线在换位处由于爬坡会改变力的传递方向同比增长,而产生扭矩;由于垫块弹性模量的因数,轴向垫块不等距分布,会使交变漏磁场所产生的交变力延时共振,这也是为什么处在铁心轭部、换位处、有调压分接的对应部位的线饼首先变形的根本原因。 3、抗短路能力计算时没有考虑温度对电磁线的抗弯和抗拉强度的影响。 4、采用普通换位导线,抗机械强度较差,在承受短路机械力时易出现变形、散股、露铜现象。采用普通换位导线时,由于电流大,换位爬坡陡,该部位会产生较大的扭矩,同时处在绕组二端的线饼救市举措,由于幅向和轴向漏磁场的共同作用,也会产生较大的扭矩,致使扭曲变形。如杨高500kV的A相公共绕组共有71个换位一席之地,由于采用了较厚的普通换位导线,其中有66个换位有不同程度的变形。 5、采用软导线过剩问题,也是造成抗短路能力差的主要原因之一。由于早期对此认识不足,或绕线装备及工艺上的困难大幅回暖,制造厂均不愿使用半硬导线或设计时根本无这方面的要求,从发生故障的来看均是软导线。 |
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