![二次绕组反相SEN Transformer潮流控制理论与方法](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/773/47133773/b_47133773.jpg)
上QQ阅读APP看本书,新人免费读10天
设备和账号都新为新人
2.3 ST电气解析模型
ST电气连接示意图如图2-1所示,其包括系统电路、ST一次励磁支路和二次串联支路。ST模型连接于该输电系统送端,其中,ST的一次侧并联于送端,二次侧串联于送端。
根据系统电路和ST的电气连接关系,由基尔霍夫电压定律和电流定律可建立如下方程
![](https://epubservercos.yuewen.com/A27FC6/26479852009767906/epubprivate/OEBPS/Images/28_01.jpg?sign=1739275472-XiW4t8n5Nmjrn0WbqP2KTYkUOqd1m0I6-0-2fe17ca447e74e0d720cd0614e7e38f9)
式中,usa、usb、usc为该系统送端电压;iST,a、iST,b、iST,c为该系统送端线电流;Zs为该系统送端阻抗。
ST一次绕组的三相等效电路如图2-3所示,由基尔霍夫电压定律可得如下方程
![](https://epubservercos.yuewen.com/A27FC6/26479852009767906/epubprivate/OEBPS/Images/28_02.jpg?sign=1739275472-vy0HpdEdHvCnb50RqIRQh3YgfLsbkRQ7-0-7bd477ecf459eef5ce89292f29c133d8)
式中,ZST,pa、ZST,pb、ZST,pc为一次绕组的漏阻抗,漏阻抗反映了漏磁通的作用;ZmA、ZmB、ZmC为励磁阻抗,励磁阻抗反映了主磁通的作用。
![](https://epubservercos.yuewen.com/A27FC6/26479852009767906/epubprivate/OEBPS/Images/28_03.jpg?sign=1739275472-zKEn3XlUoWm3Sj96qpxQSKqha3DemITG-0-698b123ed5ad81eb37d0d7e70d9a0447)
图2-3 ST一次绕组的三相等效电路
ST二次绕组的三相等效电路如图2-4所示,从该系统送端到受端,根据基尔霍夫电压定律可列写如下方程
![](https://epubservercos.yuewen.com/A27FC6/26479852009767906/epubprivate/OEBPS/Images/28_04.jpg?sign=1739275472-XjYelGA40YfF0hIFWSuiTfHumHR7OW1O-0-7fa760ffc102130ebcb925af768567c6)
式中,ura、urb、urc为该系统受端电压;ZST,sa、ZST,sb、ZST,sc为ST二次绕组归算至一次侧的内阻抗;ZTL为线路归算至一次侧的阻抗;Zr为该输电系统受端归算至一次侧的阻抗。
单个变压器分接头档位与绕组匝数的关系为
![](https://epubservercos.yuewen.com/A27FC6/26479852009767906/epubprivate/OEBPS/Images/29_01.jpg?sign=1739275472-uiOmrsBOVowsz3fRDR3UXxkQqXWnDBvn-0-ca98afbe4c8d4f41d780beddaab67b81)
图2-4 ST二次绕组的三相等效电路
![](https://epubservercos.yuewen.com/A27FC6/26479852009767906/epubprivate/OEBPS/Images/29_02.jpg?sign=1739275472-HTONmvOvPcSWyaUy0diglYniG1FXK7Bt-0-971ce3436a85846944e8441061451588)
式中,N0为绕组的初始匝数;ntap为分接头档位;lstep为分接头调压步长。
结合式(2-11)~式(2-16),将ST磁路等效计算模型和电路解析模型联立求解,可求出ST一次侧和二次侧共12个绕组的电压和电流,即为本章所提到的考虑多绕组耦合的ST电磁解析模型。