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NB T 42021-2013 高压变频调速用干式变流变压器.pdf

1、ICS 29180K41备案号:435272014 N B中华人民共和国能源行业标准NB,T 420212013宣厍木同J卫义 频调速用干式变流变压器Dry-type converter transformers for high voltage frequency control20131 128发布 201 40401实施国家能源局 发布目 次前言-1 范围-2规范性引用文件3术语和定义4使用条件-5产品型号-6联结7技术要求一8试验项目及方法9标志、包装、运输和储存NB,T 420212013附录A(资料性附录)多脉波串联叠加二极管电压源型整流电路附录B(资料性附录)H桥级联式电压源型变

2、频器拓扑图一附录C(资料性附录)多脉波串联叠加晶闸管电流源型整流电路附录D(资料性附录)不同负载条件下多分裂变流变压器阀侧各绕组电流分配的测量值-Il1-1-d-68-0132l25NB,T 420212013月U 目本标准按照GBT 112009标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写给出的规则起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准由中国电器工业协会提出。本标准由全国变压器标准化技术委员会(SACTC44)归口。本标准起草单位:沈阳变压器研究院股份有限公司、广州智光电气股份有限公司、新华都特种电气股份有限公司、江苏上能新特变压器有限公司、顺

3、特电气设备有限公司、中电电气(江苏)有限公司、保定天威特变电气有限公司、明珠电气有限公司、卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司、广州骏发电气有限公司、辽宁华冶集团发展有限公司、昆明赛格迈电气有限公司、上海昊德电气有限公司。本标准主要起草人:章忠国、龙清华、嘉陵、郭跃光、易兆林、王洋、易吉良、邓旭峰、李荣俭、李占元、蔡定国、何宝振、樊建平、李振、周屏、李登峰。本标准为首次发布。II高压变频调速用干式变流变压器NBT 4202120131范围本标准规定了高压变频调速用三相干式变流变压器的术语和定义,使用条件,产品型号,联结,技术要求,试验项目及方法,标志、包装、运输和储存等。本标准主要适用于高压变频

4、调速系统输入侧用的三相干式变流变压器(以下简称“变流变压器”),其网侧绕组的电压等级一般为3kV35kV,阀侧单个绕组的电压一般不超过2 5kV。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注目期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GBT 191包装储运图示标志GB 10941电力变压器第1部分:总则(GB 1094 l2013,IEC 600761:2011,MOD)GB 10945 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 109452008,IEC 600765:2006,MOD)GB 1094 11

5、电力变压器第11部分:干式变压器(GB 10941l2007,IEC 6007611:2004,MOD)GBT 109412 电力变压器第12部分:干式电力变压器负载导则(GBT 1094122013,IEC6007612:2008,MOD)GBT 38591 半导体变流器通用要求和电网换相变流器 第11部分:基本要求规范(GBT38591-2013,IEC 6014611:2009,MOD)GB 4208外壳防护等级(IP代码)(GB 42082008,IEC 60529:2001,IDT)GBT 126684调速电气传动系统第4部分:一般要求交流电压1000V以上但不超过35kV的交流调速

6、电气传动系统额定值的规定(GBT 126684-2006,IEC 618004:2002,IDT)GBT 184941变流变压器第1部分:工业用变流变压器(GBT 184941200l,IEC 613781:1997,IDT)JB厂r 3837变压器类产品型号编制方法JB,r 10088 6kV500kV级电力变压器声级3术语和定义GB 109411和GBT 184941中界定的以及下列术语和定义适用于本标准。3 1高压变频调速用干式变流变压器dry-type convertertransformerforhigh voltagefrequency control为高压变频器各功率单元提供三相

7、交流电源,且阀侧绕组采用多绕组轴向分裂的移相结构型式的干式变流变压器。注:根据需要,网侧绕组也可采用轴向分裂的结构型式。32移相角phase shifting angle,用十进制度表示的带有正、负号的角度,与最接近的钟时序数共同表示相位移。1NB,T 4202120133 3相位移phase displacement艿当正序电压系统施加于按字母或数字顺序标志的变流变压器网侧绕组端子时,阀侧绕组和网侧绕组中性点(真实的或假想的)与其相应绕组线路端子间的电压相量的角度差。3 4段section变流变压器每个心柱上对应功率单元串联叠加后形成高压变频器同一输出相的所有阀侧绕组。注:变流变压器阀侧绕组

8、结构上一般应分为三段,分别对应于高压变频器输出A相、B相、C相。3 5组group给同一功率单元中的三相整流桥供电的阀侧绕组。4使用条件如无另行规定,变流变压器的正常使用条件和特殊使用条件均应符合GB 109411和GBT 184941的规定。5产品型号变流变压器的产品型号应符合JBT 3837的规定。变流变压器的产品型号示例如下:示例:ZTSG(H)F-1250010该型号表示一台高压变频调速用、三相、浸渍绝缘干式、绝缘耐热等级为H级、风冷、无励磁调压、铜导线、额定容量为12 500kVA、电压等级为10kV的变流变压器。6联结61概述在多种不同的变频器拓扑结构中,主要采用了以下三种主电路:

9、a)多脉波串联叠加二极管电压源型整流电路(参见附录A):b)H桥级联式电压源型变频器拓扑图(参见附录B);c) 多脉波串联叠加晶闸管电流源型整流电路(参见附录C)。采用附录A和附录c整流电路的逆变器称为多重化电平叠加逆变器。采用附录B主电路的逆变器称为多重化H桥级联式逆变器。6 2移相角和相位移变流变压器的阀侧绕组可采用延边角结(e)、曲折形(z)或多边形(p)联结,以实现移相目的。常用的移相示意图参见图1。A A A Aa a2Ya)Yel一厂 b)Yell+厂 C)Yz0厂d)Yz叶厂图1 网侧绕组星结、阀侧绕组延边角结和曲折形联结的移相示意图NB,T 420212013在图1中,厂为阀侧

10、绕组延边角结或曲折形联结对阀侧基本绕组相电压的移相角,J图1(c)和图1(d)中的占与,相同为阀侧绕组延边角结或曲折形联结对网侧绕组相电压的相位移。移相后的空载相电压超前基准相电压为(一),滞后为(+)。在图1(a)中,占=+(30。一l厂1);在图1(b)中,J=一(30。一|厂|);在图1(c)和图1(d)中,6=F。63联结方式根据附录A附录C中变频器的拓扑结构所需的整流方式及其技术要求的不同,通过相应的三相二极管全波整流和晶闸管可控整流电路,变流变压器可实现6相12脉波、9相18脉波、12相24脉波、15相30脉波、18相36脉波、2l相42脉波、24相48脉波、27相54脉波、30相

11、60脉波、33相66脉波、36相72脉波等的串联叠加,其网侧绕组的联结方式参见表1,阀侧绕组的联结方式参见表2。表1 网侧绕组的联结方式每相轴向分裂绕组数l 联结方式2多重化电平叠加逆变器 3 先将同一轴向高度位置的绕组分别联结成人结(或结),再将不同轴向高度位置上的人结(或结)绕组并联4多重化H桥级联式逆变器 1 人表2阀侧绕组的联结方式每相轴向分裂绕组数 联结方式多重 整 每周化电 多重化H 流 波内 相位平叠 桥级联式 相 脉波 移角相位移 阀侧绕组移相角加逆 逆变器 数 数 联结组图 差变器 3”2 P26m: d 厂60。总数 每段 总数 n2n2 “2 3 n2AA或A_j、威j、

12、一,、q3 3 9 9 18 1、长、囊 20。 -20。、0。、+20。 +10。、00、一100-22 5。、一7 5。、 +75。、+22 50、4 4 12 12 24 f b、zk 15。+7 5。、+22 5。 2250、一7 5024。、一12。、 +6。、+18。、5 15 15 30 ,、k工、A、 1200。、+12。、+240 Oo、一18。、一6。-25。、一15。、一5。、 +5。、+15。、+25。、6 6 18 18 36 ,b一A 10。+5。、+15。、+25。 -25。、一15。、一50-25 710、一17 140、 +4 290、+12 860、7 21

13、 21 42 工b)、心 8 570 -8 570、00、+8 570、 +2143。、0。、一21 43。、+17 140、+25710 一12 860、-4 290以625。、一18750、 +3750、+11 250、一1l 250、一375。、 +18 75。、+26250、8 24 24 48 7孓A、 7 50+375。、+ll 25。、 -26250、一18 750、+18 75。、+2625。 一11 25。、一3 75。NB,T 420212013表2(续)每相轴向分裂绕组数 联结方式多重 整 每周化电 多重化H 流 波内 相位平叠 桥级联式 相 脉波 移角相位移 阊侧绕组移

14、相角加逆 逆变器 数 数 联结组图 差变器 3”2 P=6 n2 艿 厂60。总数 每段 总数 “2H2 “2 3 n2-2667。、-20 0。、 +3 330、+100、一13 330、一6670、00、 +16 67。、+23 330、Oo、9 9 27 27 54 jj,丛、q 6670+6 670、+13 330、 2333。、-1667。、+20 0。、+26670 -10。、一333。27。、一21。、一15。、 +3。、+90、+15。、10 30 30 60 f认A 600 -90、一3。、+3。、+90、 +210、+27。、270、+15。、+210、+27。 2l。、一

15、15。、-9。、3。-27 270、21820、 +2 73。、+8 180、-16 36。、一10 91。、 +13 640、+19 09。、11 33 33 66 )、b1、|怠 5 45。 -5 45。、0。、+5 45。、 +24 550、0。、-2455。、+10 9lo、+16 360、 -19 090、一13 640、+21 820、+2727。 818。、_2 730-27 5。、2 5。、 +2 5。、+7 50、+12 5。、一175。、一125。、 +1750、+22 50、-7 5。、_2 5。、+2 50、 +27 5。、2750、12 12 36 36 72 b、A

16、一 5O。+750、+12 50、 -22 50、一17 5。、+17 5。、+22 5。、 -12 5。、一7 5。、+27 50 -2 5。注:在保证相位移角差不变的情况下,也可采用其他的联结方式及其相应的相位移和移相角。7技术要求7 1基本要求本标准仅规定变流变压器的特殊要求,其他要求应符合GB 109411、GBT 184941和GBT 126684的相关规定。7 2额定容量变流变压器网侧绕组的额定容量是以电压和电流的基波分量为基准的,因此额定三相容量为:S。=43U式中:U线电压基波分量方均根值; 。额定网侧电流基波分量方均根值。该基波分量是从理想的矩形波电流计算得到的。额定容量的优

17、先值为:200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10 000、12 500k、A。注:根据用户要求,也可选择其他额定容量。73网侧绕组额定电压及分接变流变压器网侧绕组额定电压一般为3、6、10、20、35kV。4NB,T 420212013变流变压器网侧绕组应采用无励磁调压方式,分接范围一般为4-5。74阀侧绕组额定电压变流变压器阀侧绕组额定电压按订货技术协议的规定。7 5空载电压比允许偏差除订货技术协议中另有规定外,变流变压器主分接下的空载电压比允许偏差一般为2。76相位移允许

18、偏差除订货技术协议中另有规定外,变流变压器的相位移参见表2的规定,其允许偏差为08。77空载损耗和空载电流空载损耗和空载电流的标准值按订货技术协议的规定。空载损耗和空载电流应按GB 109411的规定进行测量。78额定工频条件下的负载损耗将变流变压器各阀侧绕组同时分别短路,在额定频率下,对网侧绕组施加近似正弦波的电压,当网侧绕组通过额定电流时所测得的损耗为变流变压器额定工频条件下的负载损耗。额定工频条件下的负载损耗的标准值按订货技术协议的规定。额定工频条件下的负载损耗应按GB 109411的规定进行测量。畸变电流负载下的变流变压器负载损耗的确定,应按GBT 184941的规定进行测量。注:在确

19、定变流变压器温升和冷却要求时,应考虑谐波(包括直流分量)引起的附加损耗(参见GBT 18494 1和GBT 12668 4)。7 9短路阻抗7 91 (全)穿越阻抗在变流变压器中,网侧绕组对所有阀侧绕组的短路阻抗称为(全)穿越阻抗。习惯上将该(全)穿越阻抗当作变流变压器的短路阻抗zK,ZK应符合表3的规定。表3短路阻抗网侧电压等级 短路阻抗zK 允许偏差kV 36主分接:1510 按订货技术协议其他分接:按订货技术协议2035792半穿越阻抗在变流变压器中,网侧绕组对任一组阀侧绕组(或任一阀侧绕组段)的短路阻抗称为半穿越阻抗zB。半穿越阻抗的不平衡度按下式计算:KzB2高菘薪则00 “)式中:

20、 一&e半穿越阻抗的不平衡度,:zBl、zB2两组或两段阀侧绕组的半穿越阻抗,。半穿越阻抗的不平衡度应满足下列要求之一:a) 在多重化电平的直流输出端并联的两个整流桥中,分别接入其整流桥交流输入端的两组阀侧绕组的半穿越阻抗zB之间的不平衡度应符合订货技术协议要求。b)在多重化电平的直流输出端串联的两个整流桥中,分别接入其整流桥交流输入端的两组阀侧绕NB,T 420212013组的半穿越阻抗ZB之间的不平衡度应符合订货技术协议要求。c)在多重化H桥的变流变压器中,对任何两段阀侧绕组的半穿越阻抗zB之间的不平衡度通常不予规定。但要求其任何两组阀侧绕组的半穿越阻抗ZB之间的偏差与其阀侧空载电压偏差应

21、起互补作用。7 93分裂阻抗在变流变压器中,任一组阀侧绕组(或任一阀侧绕组段)对与其相邻的一组阀侧绕组(或一阀佣绕组段)的短路阻抗称为分裂阻抗zF。如果变流变压器用于双桥并联且不设平衡电抗器的整流电路,则其ZF不应小于20。710绝缘系统温度变流变压器的绝缘系统温度一般为155。C(F级)或180(H级)。711绝缘水平7111 网侧绕组的绝缘水平如无另行规定,则变流变压器网侧绕组的绝缘水平应符合GB 109411的规定。7,112阀侧绕组的绝缘水平各阀侧绕组线端对地和各绕组段、组)之间的外施交流电压耐受水平按订货技术协议的规定。当用户另有要求时,各阀侧绕组端子对地之间可进行雷电冲击试验,雷电

22、冲击试验电压水平按订货技术协议的规定。712负载条件变流变压器的负载标准工作制应符合GBT 38591的规定。713温升限值变流变压器在100额定负载条件下的温升限值应符合GB 109411或GBT 38591的规定。714负载能力在最高环境温度时,变流变压器各绕组的热点温度均不应高于该变压器相应的绝缘系统所允许的温度限值。变流变压器负载能力的计算按GBT 109412的规定。7 15声级水平在订货时,应明确保证的声功率级是以正弦空载额定电压励磁或正弦负载额定电流励磁为基准的,并是对变流变压器的本体进行测试的。由于此条件下的声功率级与现场负载条件下所获得的值不同,因此,用户在签订合同前,有必要

23、规定在制造单位空载和负载条件下获得的变流变压器的最大声功率级及其试验条件。如用户无特殊要求,则声级水平按JBT 10088的规定。716冷却方式变流变压器的冷却方式为自然空气循环(标志代号为AN)或强迫空气循环(标志代号为AF)。717外壳变流变压器外壳的防护等级按GB 4208的规定。供需双方应在订货时明确外壳的防护等级,并就外壳自带的通风冷却装置的技术条件达成协议。718短路承受能力如无另行规定,变流变压器承受短路的能力应符合GB 10945的规定。对于变流变压器,由于网侧绕组通常比较靠近铁心柱,因此,应考虑短路试验合闸瞬间的涌流对短路试验电流产生的叠加影响。8试验项目及方法81一般要求变

24、流变压器的试验分为例行试验、型式试验和特殊试验。有关的试验项目及方法,除本章另有规定6NB,T 420212013外,其余均应符合GB 1094 1I和GBT 184941的规定。82电压比和相位移测量(例行试验)宜采用多功能变比测试仪,直接并同时测量电压比和相位移。注:如需提供移相角f则由于阀侧绕组匝数较少,因此宜采用示波器测量。83温升试验(型式试验)831 阀侧绕组为双分裂结构的变流变压器的温升试验试验应按GB 10941和GB 10941l的有关规定进行。8 32阀侧绕组为多分裂结构的变流变压器的温升试验8321对于多绕组变压器温升试验的细节,通常应在招标阶段提出,并达成协议。如果协议

25、中无另行规定,则试验应按GB 10941和GB 1094 11的有关规定进行,并注意下列问题:a)对于多绕组变压器,当一个绕组的额定容量等于其余绕组额定容量之和时,其温升要求是指所有绕组均同时在各自额定负载下的。如果情况不是这样,应选定一种或多种特定的负载组合,并相应地规定其温升限值。b)应按尽可能接近实际负载的方式,对某一绕组施加与总损耗对应的电流,将其余绕组同时短接或接适当的阻抗。因试验设备的限制,当上述方式不完全适用时,则可协商将损耗降低到基准值的80,然后按GB 1094 11的规定进行校正。83 2 2根据变流变压器的实际情况,建议签订协议的有关各方应考虑下列情况:a) 由于阀侧绕组

26、为轴向多分裂结构,因此考虑到各阀侧绕组相互间的加热作用,温升试验时应力求所有的绕组同时达到额定条件,建议采取相应措施对温升试验过程中阀侧各绕组的负载电流的不平衡度进行限制。b)对于阀侧绕组为轴向多分裂结构的变流变压器,根据基尔霍夫电压定律确立的支路电压、支路电流关系矩阵为:U-【z【,式中的lzl矩阵为一个由绕组电阻、自感抗、分裂阻抗和负载决定的3n阶矩阵,进行温升试验时无论阀侧各绕组直接短路或是通过其他方式短路,试验时阀侧各绕组的负载电流川与实际工况下的负载电流l川之间均存在差异,这种差异的可接受性可以通过记录温升试验过程中阀侧各绕组的负载电流并分析其不平衡度得到确认。附录D列举的一类测量值

27、可以作为进行上述确认的参考。8 3 2 3变流变压器在进行温升试验时,试验电源的波形应近似为正弦波。试验时宜采用直接负载法。在测量阀侧绕组温升时,应选择最上部的阀侧绕组进行测量。注:推荐将一定数量的光纤传感器安装在绕组内部被认为最热点的位置上,可直接测量绕组热点温升。当不具备采用直接负载法的试验条件时,可以采用模拟负载法。在进行负载温升试验时,阀侧绕组的电流可能不平衡,应测量尽可能靠近上部且试验电流与规定的电流之差在10之内的一个阀侧绕组。8 3 3试验结果的修正修正的有效范围是施加的总损耗与规定的总损耗之差在20之内,施加的电流与规定的电流之差在10之内。满足上述试验条件的试验结果应按GB

28、10941l的规定进行修正,其中q值因冷却方式的不同可能存在差异。8 3 4试验结果的考核由于试验时电源的波形近似正弦波,而实际运行中的谐波可能对产品的温升造成影响,因此,制造方和用户应根据谐波的含量对温升限值规定出适当的降低值,并在订货技术协议中予以明确。如果订货技术协议中无其他另行规定,则绕组温升的实测值应按不高于GB 109411规定的限值进7NB,T420212013行考核。9标志、包装、运输和储存91标志变流变压器应有接线端子、运输及起吊标志,标志内容应符合相关标准规定。铭牌标志除应符合GB 109411的有关规定外,还可根据需要标志移相角、相位移、联结组图或联结组标号。变流变压器的

29、移相角、相位移、联结组图及联结组标号的铭牌标志示例如下:示例l:星一延边角结联结(e)变流变压器阀侧绕组分组号:l 2 3 4 5 6阀侧绕组移相角: 一5。 一15。 -25。 +25。 +15。 +5。相位移: +25。 +15。 +5。 -5。 一15。 -25。联结组图: 人-、联结的变流变压器瓣:l :f :4卜乩a)相位移-3000。b)相位移0。+30。:瞅卜二? 67?hJ:! :l :j卜砜c)相位移删o一30。d)相位移-30。00:瞅二7。7、_卜一砜e)相位移00+30。图A 2人厶、人A、矿、A、厶、吖联结的变流变压器f)相位移+300+60。9NB,T 420212

30、013$; $ $8$ $ A9 B9 C9 9A 8 Co。芰溺M IM良座岔M忿_瓢匀M耻通胬篓窜:雾竺i器:霞:霞麓斟遗斟迅甜半甜岛辞阜群岛卜j卜_|卜j卜_卜j卜_一卜j卜_一卜与卜_|_j卜_fL芒卜一L堂卜_L芒卜_一昌 昌 昌a)相位移 b)相位移 c)相位移 d)相位移 e)相位移 f)相位移一30000 00+30。 一60。一30。 一30。0。00+30。 +30。+600图A 3人卜、人-联结的变流变压器整流电路卫舛耐删一何娟鸥揶一兰一dldtNB,T 420212013厂一j t b _I、1厂厂6f 6 02f=f T 9fr三哇 也 -fz_a b 图A6三电平变

31、频器主回路结构A 3 9相18脉波串联叠加电压源型整流电路9相18脉波串联叠加电压源型整流电路示例见图A7。a)分离型电路 b)串联型电路图A7 9相18脉波串联叠加电压源型整流电路A4 12相24脉波串联叠加电压源型整流电路12相24脉波串联叠加电压源型整流电路示例见图A8。a)分离型电路 b)串联型电路图A8 12相24脉波串联叠加电压源型整流电路NB,T 420212013A5 15相30脉波串联叠加电压源型整流电路15相30脉波串联叠加电压源型整流电路示例见图A9。十24。皇一镱四摘铷矧浅一12。二!一铤砸_24。!一;砸a)分离型电路变流变压J= 【 _b)串联型电路图A9 15相3

32、0脉波串联叠加电压源型整流电路A6 18相36脉波串联叠加电压源型整流电路1218相36脉波串联叠加电压源型整流电路示例见图A 10。图A10 18相36脉波串联叠加电压源型整流电路附录B(资料性附录)H桥级联式电压源型变频器拓扑图NB,T 420212013B1 H桥电路、2H桥级联式变频器拓tl、图和2H桥级联式电压源型变频器电路H桥电路、2H桥级联式变频器拓扑图和2H桥级联式电压源型变频器电路见图B1图B3。糟入l卜E|_ i上叫降叫_、联结的变流变压器陬M丽M蕊也甭M陬M厨M聿幸;飓聿聿M聿幸幸M a;聿聿M毒N3M秽秽端秽秽牡旧卜刮旧卜刮旧卜刮恸卜刮旧=L刮旧刮_h孙_a外_k孙刊甲

33、_辛a)相位移-30。t0。b)相位移00+30。c)相位移-60。-300d)相位移-30。O。e)相位移00+300图C 2人厶、人A、矿、A、厶、吖联结的变流变压器c2 6相12脉波串联叠加晶闸管电流源型整流电路及其应用示例6相12脉波串联叠加晶闸管电流源型整流电路及其应用示例见图c4图c7。f)相位移+30。+60021酗邀幽幽。一”ok一。七:NB,T 4202120t3:;:;:;札:;)N2:;:;:;M:;:;:;也:;:;:;M:;:;M离屿。髑M。离虬。鬻M离虬需M降L制忖L叫_剖忡_刮怿。叫肚_剖r_蝌厂“静厂哪厂唧厂“弹厂呻L二)_J L1=_L_=_一L_=_L_-L

34、t=卜_a)相位移-3000。b)相位移0。帕0。c)相位移600一300d)相位移-300tooe)相位移0。+300图C3人卜、人、了,、j、,之、。f联结的变流变压器f)相位移+30。+600图C 4 12脉波晶闸管电流源型整流器的框图 图c5双桥电流源型整流器的拓扑结构厂下。 :。厂广1n h“州I广广 1广I Ll| fI一 rJ_1一;掣蓼一?_一- zj、 zjj 7、7一、 zj图c 6 12脉波晶闸管整流器的电流波形 图c 7采用12脉波晶闸管整流器为整流前端的传动系统辔!麴淄淄。k多。蔓。J;kc上扣才O址0吐0垃0hOc3 18脉波串联叠加晶闸管电流源型整流电路18脉波串

35、联叠加晶闸管电流源型整流电路及其电压、电流波形见图C8。b)d)钿变流变压器NB,T 420212013图c8 18脉波串联叠加晶闸管电流源型整流电路及其电压、电流波形说明:a)为电路框图;b)f)为电压、电流波形。C4 24脉波串联叠加晶闸管电流源型整流电路24脉波串联叠加晶闸管电流源型整流电路及其电压、电流波形见图C9。NB,T 42021201324“、卜卜卜rr卜rrr卜卜r卜心卜r卜l图C9 24脉波串联叠加晶闸管电流源型整流电路及其电压、电流波形说明:a)为电路框图:b)g)为电压、电流波形。NB,T 420212013附录D(资料性附录)不同负载条件下多分裂变流变压器阀侧各绕组电

36、流分配的测量值D 1 实际工况下阀侧各绕组电流分配的测量值实际工况下阀侧各绕组电流分配的测量值见表D1。表D1 实际工况下阀侧各绕组电流分配的测量值实际工况(网侧电流,=603A)a相电流 b相电流 c相电流 平均值 离散度分段号 分组号A A A A 1 36 76 3695 36 04 36,58 92 202 39 23 39 06 39 44 3924 98 90I段 3 39 68 3975 4004 3982 100404 40 85 40 93 4088 40 89 103105 4l 94 42 04 4237 4212 106 201 36 32 35 97 3593 36,

37、07 90 902 38 34 38 32 38 37 3834 96 70II段 3 39 27 3826 3940 38 98 98 304 40 25 40 67 40 57 40 50 102105 4155 42 57 4165 4l 92 105701 3732 3661 3678 36,90 93 002 39 32 3904 3927 39 2l 9890I段 3 4095 40 24 4037 4052 102204 41 60 41 29 40 94 4128 104105 42 53 42 62 4268 426l 10740合计值 595 90 594 30 594 7

38、0 59500统计平均值 3970 3960 39 60 39 70注:试验样品为一台6kV的变流变压器额定容量为630kVA,阀侧每段分裂为5组。D2模拟负载工况下阀侧各绕组电流分配的测量值模拟负载工况下阀侧各绕组电流分配的测量值见表D2。表D2模拟负载工况下阀侧各绕组电流分配的测量值模拟负载工况(网侧电流160 74A)a相电流 b相电流 c相电流 平均值 离散度分段号 分组号A A A A 1 3556 35 32 35 76 3555 10040I段2 35 96 3582 3591 3590 10l 40NB,T 420212013表D 2(续)模拟负载工况(网侧电流,=6074A)

39、a相电流 b相电流 c相电流 平均值 离散度分段号 分组号A A A A 3 35 52 3523 35 57 35 44 10010I段 4 3483 3479 34 86 34 83 98 305 3517 3533 352l 35 24 99501 35 91 3563 35 61 35 72 100802 3616 35 77 35 79 35 91 101 40II段 3 35 79 3588 35 27 35 65 100604 35 37 35 26 3499 35 21 99405 35 60 35 52 35 44 35 52 100 301 35 41 35 38 35 6

40、5 35 48 100 202 35 65 35 78 3598 35 80 10110I段 3 35 63 3536 35 55 35 51 100 304 3503 34 95 3474 34 9I 98 605 34 55 3442 34 84 3460 97 70合计值 53210 53210 53040 53120统计平均值 35 50 35 50 3540 35 40注:试验样品为一台6kV的变流变压器,额定容量为630kVA,阀侧每段分裂为5组。D3阀侧各绕组直接短路后电流分配的测量值阀侧各绕组直接短路后电流分配的测量值见表D3。表D3阀侧各绕组直接短路后电流分配的测量值阀侧各绕

41、组直接短路(网侧电流,=6066A)ab线电流 bc线电流 平均值 离散度分段号 分组号A A A 1 3695 36 88 36 92 105 402 28 01 28 02 28 02 80 00I段 3 26 66 2712 26 89 76 704 3326 32 74 3300 94 205 47 7l 47 68 4770 136101 39 97 3998 3998 114102 3376 3375 33 76 96_30段 3 32 00 3135 31 68 90404 3716 35 96 36 56 104 305 4697 4665 46 81 13360表D 3(续)NB,T420212013阀侧各绕组直接短路(网侧电流I=60 66A)ab线电流 bc线电流 平均值 离散度分段号 分组号A A A 1 39 96 4032 4014 114602 3l 08 31 44 31 26 8920III段 3 26 22 26 39 26 31 75 104 28 04 27 68 27 86 79 505 38 50 39 00 38 75 110 60合计值 526 30 52500 525 60统计平均值 35 10 35 00 35 00注:试验样品为一台6kV的变流变压器,额定容量为630kVA,阀侧每段分裂为5组。27

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