본 논문은 유한요소법을 이용하여 22.9[KV]/380[V], 2[MVA]급 몰드변압기의 전계를 해석하였다. 또한, 에너지법을 이용하여 변압기 각 권선 간의 정전용량과 권선의 인덕턴스를 계산하여 정상상태에서의 과도해석을 하였고, 상용주파 내전압과 뇌 임펄스 내전압에서의 과도해석과 과도해석으로부터 각 권선에 걸리는 전압을 구하여 이 때의 전계를 유한요소법을 이용하여 해석하였다. 그리고 변압기 내부 절연물에 존재할 수 있는 ...
본 논문은 유한요소법을 이용하여 22.9[KV]/380[V], 2[MVA]급 몰드변압기의 전계를 해석하였다. 또한, 에너지법을 이용하여 변압기 각 권선 간의 정전용량과 권선의 인덕턴스를 계산하여 정상상태에서의 과도해석을 하였고, 상용주파 내전압과 뇌 임펄스 내전압에서의 과도해석과 과도해석으로부터 각 권선에 걸리는 전압을 구하여 이 때의 전계를 유한요소법을 이용하여 해석하였다. 그리고 변압기 내부 절연물에 존재할 수 있는 보이드(Void)에 의한 부분방전의 가능성을 예측하고 파센 곡선을 이용하여 부분방전 개시전압을 추정하였다. 또한 변압기 내부 절연물에 보이드가 존재할 경우의 전계 변화와 보이드의 크기, 위치, 개수, 형상에 따른 부분방전 특성을 분석하기 위하여 각 조건별 보이드에 대한 전계해석을 하였다.
본 논문은 유한요소법을 이용하여 22.9[KV]/380[V], 2[MVA]급 몰드변압기의 전계를 해석하였다. 또한, 에너지법을 이용하여 변압기 각 권선 간의 정전용량과 권선의 인덕턴스를 계산하여 정상상태에서의 과도해석을 하였고, 상용주파 내전압과 뇌 임펄스 내전압에서의 과도해석과 과도해석으로부터 각 권선에 걸리는 전압을 구하여 이 때의 전계를 유한요소법을 이용하여 해석하였다. 그리고 변압기 내부 절연물에 존재할 수 있는 보이드(Void)에 의한 부분방전의 가능성을 예측하고 파센 곡선을 이용하여 부분방전 개시전압을 추정하였다. 또한 변압기 내부 절연물에 보이드가 존재할 경우의 전계 변화와 보이드의 크기, 위치, 개수, 형상에 따른 부분방전 특성을 분석하기 위하여 각 조건별 보이드에 대한 전계해석을 하였다.
In this paper, the electric field for 22.9[KV]/380[V], 2[MVA] mold transformer are analysed using finite element code. Firstly, the electric field was calculated for the voltage applied to the transformer. Then, it is analysed that the maximum electric field occurred between high voltage turns. Seco...
In this paper, the electric field for 22.9[KV]/380[V], 2[MVA] mold transformer are analysed using finite element code. Firstly, the electric field was calculated for the voltage applied to the transformer. Then, it is analysed that the maximum electric field occurred between high voltage turns. Secondly, the effects of void in epoxy resin on the electric field are investigated for different sizes, shapes, positions and arrangements. Finally, the maximum electric field id predicted for the impulse voltage with defected insulators. This study may be used for the insulation design for the mold transformer.
In this paper, the electric field for 22.9[KV]/380[V], 2[MVA] mold transformer are analysed using finite element code. Firstly, the electric field was calculated for the voltage applied to the transformer. Then, it is analysed that the maximum electric field occurred between high voltage turns. Secondly, the effects of void in epoxy resin on the electric field are investigated for different sizes, shapes, positions and arrangements. Finally, the maximum electric field id predicted for the impulse voltage with defected insulators. This study may be used for the insulation design for the mold transformer.
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