По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621

Улучшенная модель трансформатора с учетом динамического гистерезиса

Биткулов К. Р. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», г. Москва
Кислова Е. А. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», г. Москва
Зализный С. А. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», г. Москва
Умурзаков Д. Д. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет “МЭИ”», г. Москва

Модель трансформатора важна для моделирования переходных процессов в энергосистеме. Хоть и было проведено множество исследований по разработке и применению модели трансформатора, в них не были учтены такие явления, как гистерезис и частотная зависимость. В данной работе предлагается описание улучшенной модели трансформатора, в которой ветви намагничивания моделируются составными кривыми с гистерезисной частью и частью глубокого насыщения, что необходимо учитывать при расчете переходных процессов в энергосистемах.

Литература:

1. Jazebi S., De León F., Farazmand A., et al. Dual reversible transformer model for the calculation of low-frequency transients // IEEE Trans Power Deliv – 2013. – 28(4): 2509–17.

2. Yang M., Kazemi R., Jazebi S., et al. Retrofitting the BCTRAN transformer model with nonlinear magnetizing branches for the accurate study of low-frequency deep saturating transients // IEEE Trans Power Deliv. – 2018. – 33(5): 2344–53.

3. Chandrasena W., Mclaren P.G., Annakkage U.D., et al. An improved low-frequency transformer model for use in GIC studies // IEEE Trans Power Deliv. – 2004. – 19(2): 643–51.

4. Jiles D.C., Atherton D.L. Theory of ferromagnetic hysteresis (invited) // J. Appl Phys. – 1984. – 55(6): 2115–20.

5. Atherton D.L., Beattie J.R. A mean field Stoner-Wohlfarth hysteresis model // IEEE Trans Magn. – 1990. – 26(6): 3059–63.

6. Garikepati P., Chang T.T., Jiles D.C. Theory of ferromagnetic hysteresis: evaluation of stress from hysteresis curves // IEEE Trans Magn. – 1988. – 24(6): 2922–4.

7. Mayergoyz I.D. Mathematical Models of Hysteresis // New York: Springer. – 1991. – Р. 4602–4.

8. Mayergoyz I.D., Adly A.A., Friedman G. New Preisach-type models of hysteresis and their experimental testing // J. Appl Phys. – 1990. – 67(9): 5373–5.

9. Zirka S.E., Moroz Y.I., Marketos P., et al. Generalization of the classical method for calculating dynamic hysteresis loops in grain-oriented electrical steels // IEEE Trans Magn. – 2008. – 44(9): 2113–26.

10. Zirka S.E., Moroz Y.I., Chiesa N., et al. Implementation of inverse hysteresis model into EMTP – Part II: Dynamic model // IEEE Trans Power Deliv. – 2015. – 30(5): 2233–41.

11. Dommel H.W. EMTP Theory Book // Microtran Power System Analysis Corporation. – 1992.

12. Friedman A. Foundations of Modern Analysis // Academic Press. – 1960. – Р. 170–7.

13. Preisach F. Über die magnetische Nachwirkung // Zeitschrift Für Physik. – 1935. – 94(5-6): 277–302.

Трансформатор – одно из важнейших устройств в энергосистемах. Точная модель трансформатора имеет важное значение для расчетов электромагнитных переходных процессов. В исследованиях [1, 2] было разработано и применено несколько моделей трансформаторов. Наиболее популярной является топологическая модель из-за ее ясного физического смысла и высокой точности. В работе [1] предложили модель, которая может правильно описывать индуктивность воздушного сердечника и индуктивность насыщения обеих обмоток. Также предложен метод распределения ветвей намагничивания по глубоким индуктивностям насыщения. Модель в работе [2] может правильно описывать характеристику насыщения многообмоточных однофазных трансформаторов.

Однако ветви намагничивания в работах [1, 2] описываются однозначной кривой, а не динамической петлей гистерезиса. Железный сердечник переходит в состояние глубокого насыщения и ведет себя по-разному по траектории гистерезиса при воздействии различных возбуждений, таких как пусковой ток, феррорезонанс, однофазное замыкание на землю и постоянные токи смещения, которые являются одними из наиболее распространенных переходных процессов [1]. Поэтому построение точной электромагнитной переходной модели трансформатора, точно описывающей характеристики насыщения и гистерезиса сердечника, является одной из наиболее необходимых работ. В связи с чем возникает необходимость усовершенствовать модель путем описания динамического гистерезиса.

При моделировании трансформатора гистерезис является одним из наиболее сложных явлений, поскольку это нелинейное, зависящее от истории и частоты явление [4]. Для моделирования гистерезиса доступны различные методы, такие как Стонера-Вольфарта [5], ДжайлсаАтертона [6] и Прейзаха [7, 8]. Среди них модель Прейзаха является одной из моделей, зависящих от истории, и включает в себя свойство конгруэнтности, которая является важной характеристикой явления гистерезиса. Ее всегда описывают как модель плотности магнитного потока и напряженности магнитного поля (B-H) [7]. Для применения модели Прейзаха в исследованиях переходных процессов в энергосистемах, которые обычно описываются напряжением и током, предлагается обратная модель Прейзаха, обозначаемая током и потоком.

Для Цитирования:
Биткулов К. Р., Кислова Е. А., Зализный С. А., Умурзаков Д. Д., Улучшенная модель трансформатора с учетом динамического гистерезиса. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2023;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: