З [6] для трансформатора марки ТДН-10000/110 відомі наступні параметри: кВА; кВ; кВ; кВт; %; кВт; %.
Використовуючи вищенаведені формули знаходимо параметри схеми заміщення двохобмоткового трансформатора:
в.о.;
в.о.;
в.о.;
в.о.
На рисунку 3.3 зображено вікно параметрів блоку Three-phase Transformer (Two Windings) для моделювання трансформатора ТДН-10000/110.
Рисунок 3.3 – Вікно параметрів блоку Three-phase Transformer (Two Windings) для моделювання трифазного двохобмоткового
трансформатора марки ТДН-10000/110
При використанні блоку Three-phase Transformer (Three Windings) трифазного трьохобмоткового трансформатора необхідно ввести параметрами у вікно, зображене на рисунку 3.4.
Трифазний трьохобмотковий трансформатор має параметри, аналогічні трифазному двохобмотковому трансформатору. Різниця полягає у наявності опорів третьої обмотки трансформатора, та параметра, який відповідає напрямку протікання енергії (див. таблицю 3.3).
Таблиця 3.3 – Додаткові параметри блоку Three-phase Transformer (Three Windings) у порівнянні з блоком Three-phase Transformer (Two Windings)
Англійський варіант
Український варіант
Port configuration:
– ABC as input terminals
– ABC as output terminals
Конфігурація портів. Параметр дозволяє змінити тип портів блоку (вхідні або вихідні). Значення параметра вибирається зі списку:
– затискачі первинної обмотки (А, B і C) є вхідними. Затискачі вторинних обмоток (abc) при цьому будуть вихідними;
– затискачі первинної обмотки (А, B и C) є вихідними. Затискачі вторинних обмоток (abc) при цьому будуть вхідними.
Winding 3 (abc) connection:
– Y
– Yn
– Yg
– Delta(D1)
– Delta(D11)
Схема з’єднання третьої обмотки. Значення цього параметра вибирається з списку:
– зірка;
– зірка з нейтраллю;
– зірка з заземленою нейтраллю;
– трикутник першої групи;
– трикутник одинадцятої групи.
Рисунок 3.4 – Вікно параметрів блоку Three-phase Transformer
(Three Windings)
Для трьохобмоткових трансформаторів, які виготовляються в даний час, співвідношення потужностей обмоток складає 100/100/100%. Для такого випадку активний опір у відносних одиницях визначається за формулою, аналогічною формулі (3.1):
. (3.5)
Для співвідношень потужностей відмінних від 100/100/100%, у паспортних даних наводяться три значення потужностей короткого замикання для пар обмоток: , , . За цими величинами необхідно попередньо розрахувати значення потужностей короткого замикання для кожної з обмоток трансформатора за формулами:
(3.6)
Активний опір кожної з обмоток у такому випадку у відносних одиницях визначається за формулою:
, (3.7)
де – потужність короткого замикання -ї обмотки трансформатора.
Для визначення індуктивності відповідної обмотки необхідно знати її напругу короткого замикання:
(3.8)
де , , – напруги короткого замикання у % для пар обмоток.
Індуктивність обмоток у відносних одиницях визначається за формулою:
, (3.9)
де – напруга короткого замикання у % для -ї обмотки.
Для автотрансформаторів перед визначенням потужностей та напруг короткого замикання для кожної з обмоток за формулами (3.6) та (3.8), необхідно попередньо привести до номінальної потужності автотрансформатора їх довідкові значення для пар обмоток та :
;
;
;
,
де , , , – довідкові параметри автотрансформатора;
– частка потужності обмотки низької напруги автотрансформатора по відношенню до його номінальної потужності. Визначається з довідника [6].
Активний опір та індуктивність намагнічування трансформатора у відносних одиницях визначаються за формулами (3.3), (3.4).
Приклад 3.2 Перевірити правильність розрахованих у прикладі 3.1 параметрів схеми заміщення трифазного двохобмоткового трансформатора марки ТДН-10000/110 шляхом моделювання в програмному пакеті MATLAB.