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Comsol四柱三绕组电力变压器电磁场及损耗计算

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四柱三绕组电力变压器是电力系统中常用的电能变换设备,相比普通三柱变压器,它多了一个旁轭结构,能有效避免单相信号异常时铁芯出现磁饱和,让磁路更稳定,适配于大电流工况。

     




电子F430
编辑|小苏
审核|赵佳乐




1-三绕组变压器简介

三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。  每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放最外层,中压和低压绕组放内层。
三绕组变压器中,凡不同时与三个绕组相链的磁通都是漏磁通,其中仅与一个绕组相链而不与其它两个绕组相链的磁通称为自漏磁通;仅与两个绕组相链而不与第三个绕组相链的磁通,称为互漏磁通。每一个绕组的漏磁压降,都受到另外两个绕组的影响,因此,三绕组变压器的漏电抗与双绕组变压器的漏电抗含义不一样。为建立电压平衡方程式和等值电路,引入了等值电抗的概念,高、中、低压绕组的等值电抗包含各自绕组的自感电抗和绕组之间的互感电抗,与各绕组等值电抗相应的还有各自的等值阻抗,且均为折算到一次侧的数值。
图1. 三绕组变压器实物图

2-物理建模

根据CAD设计图纸搭建了四柱三绕组变压器三维模型,主要包括铁芯、变压器、绕组和绝缘等部件,具体简化模型如图2所示。模型计算过程需设置材料的电导率、相对磁导率和相对介电常数,为了结果的准确性,以上参数均从相关论文资料以及现有实验数据中获得,如图3所示。
 
图2. 三维模型  
 
图3. 材料参数    

3-物理场边界条件

计算模型选择磁场模块进行计算;在非铁磁材料域施加安培定律,铁芯材料选择安培定律BH曲线;计算模型初始磁矢势为0;绕组施加三相电流1A,且三流电间相角为120°,详细的物理场边界条件如图4所示。
   
     
图4. 边界条件      

4-网格划分

根据有限元法的求解原理,剖分越精细,求解越准确,数值计算前通过网格划分对模型计算区域进行离散化处理,采用非结构网格对模型进行划分,网格分布如图5所示。      
   
 
图5.  网格分布  
   

5-结果展示

计算模型采用频域50Hz求解,通过计算得到变压器电磁场及损耗分布如下所示。    
   
   
图6.  磁场分布    
   
图7.  磁感线分布    
   
     
图8.  电磁损耗分布  

来源:Comsol有限元模拟
Comsol电源电路电力电子材料
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2026-01-13
最近编辑:7月前
comsol有限元模拟
硕士 | 仿真工程师,... Comsol工程师,多物理场耦
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仿真秀0114173038
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