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蒸發(fā)冷卻技術(shù)在高頻大功率變壓器中的應(yīng)用研究

2023-09-12 07:47:34虞曉陽(yáng)駱仁松
湖北電力 2023年2期
關(guān)鍵詞:變壓器系統(tǒng)設(shè)計(jì)

虞曉陽(yáng),汪 濤,駱仁松,阮 琳,熊 斌

(1.南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司,江蘇 南京 211102;2.中國(guó)科學(xué)院電工研究所,北京 100190)

0 引言

社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展對(duì)電力電子設(shè)備能耗需求不斷提升,土地資源日益緊張和昂貴,電力電子設(shè)備的效率、功率密度要求也不斷提高,特別是在一些城市區(qū)域的智能配電網(wǎng)、電動(dòng)汽車(chē)充電站、海上新能源送電平臺(tái)、孤島供電平臺(tái)等應(yīng)用場(chǎng)合[1-3]。隨著設(shè)備容量的提升,無(wú)源器件體積重量大幅增加,提高開(kāi)關(guān)頻率可以有效降低無(wú)源器件(特別是磁性元件)的體積。但是,在高壓隔離場(chǎng)景下,例如電力電子變壓器產(chǎn)品,隔離變壓器耐壓通常達(dá)到10 kVac 甚至更高,在較小尺寸中實(shí)現(xiàn)變壓器的高壓隔離,需要采用澆注樹(shù)脂等方式,變壓器繞組和磁芯因澆注樹(shù)脂包裹,損耗產(chǎn)生的熱量無(wú)法快速傳導(dǎo)至表面,變壓器的散熱問(wèn)題成為制約電力電子設(shè)備功率密度提升的關(guān)鍵問(wèn)題[4-7]。

蒸發(fā)冷卻散熱系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,不需要循環(huán)泵等冷卻設(shè)備,散熱效率高,溫度分布均勻,運(yùn)行和維護(hù)成本較低[8-9]。目前,蒸發(fā)冷卻技術(shù)在變頻器等功率模塊[10-11],特別是高速列車(chē)牽引變流器功率器件[12]和變壓器[13]、直流換流閥單元模塊[14]、環(huán)網(wǎng)控制裝置[15]、開(kāi)關(guān)電源[16]等行業(yè)領(lǐng)域得到深入研究和廣泛應(yīng)用。因此,蒸發(fā)冷卻技術(shù)為解決高頻大功率變壓器散熱問(wèn)題、提升功率密度提供了解決思路[17-20]。

電力電子變壓器在電力系統(tǒng)中應(yīng)用越來(lái)越廣泛[21],本文以電力電子變壓器產(chǎn)品為研究對(duì)象,以高功率密度為研究目標(biāo),應(yīng)用蒸發(fā)冷卻技術(shù),設(shè)計(jì)U型蒸發(fā)器以解決電力電子設(shè)備的高頻大功率變壓器散熱問(wèn)題。

1 電力電子變壓器系統(tǒng)設(shè)計(jì)

電力電子變壓器產(chǎn)品常用雙有源橋(Dual Active Bridge,DAB)電路拓?fù)洌?2-23],該拓?fù)渲饕筛邏簜?cè)逆變電路、移相電感、變壓器、低壓側(cè)逆變電路組成,如圖1所示。

圖1 雙有源橋電路拓?fù)銯ig.1 Dual active bridge circuit topology

本文設(shè)計(jì)了1臺(tái)DAB模組,其參數(shù)如表1所示,其變壓器功率密度要求達(dá)到10 kW/L。

本文設(shè)計(jì)的變壓器采用芯式結(jié)構(gòu),繞組采用同心結(jié)構(gòu),如圖2所示。芯式變壓器被繞組包裹,磁芯散熱條件差,繞組暴露在磁芯外圍,電磁干擾及漏電感較大,但是芯式結(jié)構(gòu)更有利于繞組的散熱。為了提高繞組與磁芯以及繞組間的絕緣水平,繞組采用樹(shù)脂澆筑,采用同心繞組結(jié)構(gòu),有利于增大繞組間的耦合程度,減少漏磁。

圖2 高頻大功率變壓器結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of high-frequency high-power transformer

根據(jù)變壓器結(jié)構(gòu),結(jié)合應(yīng)用需求,建立變壓器仿真模型,設(shè)計(jì)變壓器仿真模型剖面圖如圖3所示,圖3(a)為變壓器正面剖視圖,圖3(b)為變壓器俯視剖視圖。

圖3 變壓器剖面示意圖Fig.3 Schematic diagram of transformer profile

變壓器的熱功率和材料性質(zhì)如表2所示。

表2 變壓器材料導(dǎo)熱率及熱功率Table 2 Thermal conductivity and thermal power of transformer materials

在此環(huán)境及熱功率條件下,自然冷卻仿真得到變壓器磁芯溫升高達(dá)到135 ℃,變壓器繞組溫升也超過(guò)120 K。繞組溫升很高,會(huì)造成樹(shù)脂絕緣加速老化;磁芯由于繞組的包裹,溫升更高,可能出現(xiàn)高溫消磁,造成變壓器功能失效,威脅設(shè)備安全運(yùn)行[24-28]。

2 蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)

為了解決高頻大功率變壓器的散熱問(wèn)題,本文根據(jù)變壓器磁芯形狀,設(shè)計(jì)了U型蒸發(fā)器為換熱元件,并設(shè)計(jì)了常溫自循環(huán)蒸發(fā)冷卻來(lái)實(shí)現(xiàn)變壓器的散熱,系統(tǒng)示意圖如圖4所示。其中,U型蒸發(fā)器的板材為鋁,導(dǎo)熱率為200 W/(m·K),內(nèi)部流道的截面尺寸為17 mm×3 mm,循環(huán)工質(zhì)為FC-72 氟化液,冷凝器樣機(jī)按照系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì),總體尺寸為550 mm×370 mm×60 mm,標(biāo)稱(chēng)換熱面積3.23 m2,散熱功率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于單個(gè)變壓器熱功耗(330 W)。

圖4 蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)Fig.4 Evaporative cooling system

根據(jù)設(shè)計(jì)方案建立變壓器-換熱器系統(tǒng)裝置的幾何模型,由于U型蒸發(fā)器的尺寸較小,因此在計(jì)算變壓器系統(tǒng)整體溫升時(shí),對(duì)U 型蒸發(fā)器作簡(jiǎn)化處理。計(jì)算區(qū)域共兩部分,分別為除去U 型蒸發(fā)器外的整體變壓器系統(tǒng)(如圖2所示),以及U型蒸發(fā)器流道模型(如圖5所示)。為了方便分析,在Z-X與Y-X方向等間距截3個(gè)面。

圖5 U型蒸發(fā)器計(jì)算區(qū)域Fig.5 Calculation area of U-type evaporator

研究思路為:首先,計(jì)算整體變壓器系統(tǒng)的傳熱過(guò)程,即利用給定的熱源功率與邊界條件計(jì)算出U 型換熱器所帶走的全部熱量Q;其次,將Q作為U型蒸發(fā)器的計(jì)算熱流邊界,進(jìn)行U型管內(nèi)部的相變與傳熱模擬。

在進(jìn)行數(shù)值模擬時(shí),其邊界條件主要包括:進(jìn)口邊界條件、出口邊界條件、內(nèi)部流體邊界條件、壁面邊界等[28]。各邊界及初始條件如下:

1) 變壓器系統(tǒng)計(jì)算區(qū)域邊界條件

對(duì)于整個(gè)變壓器系統(tǒng)的外表面采用自然對(duì)流換熱邊界,換熱系數(shù)為15 W/(m2·K),環(huán)境溫度為25 ℃;

在整個(gè)系統(tǒng)中磁芯的發(fā)熱功率為8×104W/m3,繞組的發(fā)熱總功率為4.5×104W/m3;

由于實(shí)驗(yàn)中U型蒸發(fā)段的平穩(wěn)溫度為52 ℃,因此U型蒸發(fā)器與繞組和磁芯的接觸面設(shè)置為固定溫度邊界,T=325.15 K。

2) U型蒸發(fā)器流道模型邊界條件

① 進(jìn)口邊界采用Pressure-inlet,位于U 型蒸發(fā)器進(jìn)口處,壓力值默認(rèn)為1 000 Pa,并假設(shè)入口壓力均勻分布;

② 出口采用充分發(fā)展的自由流動(dòng)邊界Pressureoutlet,壓力默認(rèn)為0 Pa;

③ U型蒸發(fā)器的進(jìn)出口管道外壁設(shè)置為自然對(duì)流邊界,換熱系數(shù)為15 W/(m2·K),環(huán)境溫度為25 ℃;

④ U 型蒸發(fā)器的內(nèi)外壁面均設(shè)置為熱流邊界,熱流量Q(W/m2)由整體傳熱模擬中的總發(fā)熱功率減去對(duì)流換熱所帶走的熱量除以蒸發(fā)器面積所得到的。

模擬時(shí)假設(shè)氣流為熱態(tài)且不可壓,所采用的計(jì)算模型為流體力學(xué)中RNGk-ε雙方程模型,湍流動(dòng)能方程k如式(1)所示,湍流耗散率方程ε如式(2)所示:

式(1)、式(2)中,ρ表示流體密度,t表示時(shí)間,xi、xj分別是x方向的位置,ui為xi方向的速度;C1ε、C2ε、C3ε是常量,αk和αε是k方程和ε方程的湍流反作用普朗特?cái)?shù),Sk和Sε是用戶(hù)定義數(shù)據(jù);Gk表示平均速度梯度產(chǎn)生的湍流動(dòng)能,Gb表示由浮力產(chǎn)生的湍流動(dòng)能,YM表示壓縮湍流中由于流體膨脹產(chǎn)生的湍流動(dòng)能;k、ε值根據(jù)進(jìn)口速度及進(jìn)口尺寸和氣體特性計(jì)算得到。

3 蒸發(fā)冷卻換熱仿真

3.1 高頻大功率變壓器換熱仿真

對(duì)整體系統(tǒng)的流場(chǎng)進(jìn)行模擬并分析比較,在25 ℃環(huán)境溫度下,圖6為整體溫度分布,可以看出變壓器表面的整體溫度分布范圍為37 ℃~97 ℃,主要高溫區(qū)域集中于熱源體內(nèi)部。

圖6 變壓器系統(tǒng)溫度分布Fig.6 Temperature distribution of transformer system

圖7(a)、圖7(b)、圖7(c)分別是系統(tǒng)Z-X 方向上、中、下3 部分截面溫度分布圖,截面溫度分布呈中間對(duì)稱(chēng)形式,截面最大溫度約為97 ℃,最小溫度值約為39 ℃。外圍的環(huán)氧樹(shù)脂溫度最低,從外圍環(huán)氧樹(shù)脂通過(guò)繞組,向中間磁芯,溫度慢慢升高,中間磁芯的溫度最高。就繞組而言,外側(cè)繞組溫度較低,約為47 ℃,內(nèi)側(cè)繞組較高約為92 ℃,對(duì)于溫度較高的磁芯而言,溫度從上而下逐漸降低;對(duì)于溫度較低的環(huán)氧樹(shù)脂而言,中間位置處溫度較高,上下部分位置處溫度較低。

圖7 系統(tǒng)Z-X方向三個(gè)截面溫度分布Fig.7 Temperature distribution of three sections in the Z-X direction of the system

圖8(a)、圖8(b)、圖8(c)分別是系統(tǒng)X-Y方向前、中、后三部分截面溫度分布圖,截面溫度分布呈左右對(duì)稱(chēng)形式,截面最大溫度約為97 ℃,最小溫度值約為37 ℃,系統(tǒng)X-Y 方向中間位置處溫度較高,前后部分位置處溫度略低,中間截面的磁芯溫度最高,平均溫度約為92 ℃,U型蒸發(fā)器未覆蓋的下部區(qū)域磁芯底部溫度最高,磁芯頂部次之,中間被U型蒸發(fā)器覆蓋的部分溫度最低。就繞組而言,磁芯窗口內(nèi)部繞組溫度較高,越接近磁芯溫度越高;磁芯窗口外部繞組溫度較低,越遠(yuǎn)離磁芯溫度越低,外圍的環(huán)氧樹(shù)脂溫度最低,約為37 ℃。

圖8 系統(tǒng)X-Y方向3個(gè)位置截面溫度分布Fig.8 Temperature distribution of three sections in the X-Y direction of the system

整個(gè)計(jì)算區(qū)域內(nèi)的自然對(duì)流換熱量,如式(3)所示。

式(3)中,h為自然對(duì)流換熱系數(shù),計(jì)算中取值為15 W/(m2·K),A1為整個(gè)表面與空氣側(cè)的接觸面積,本計(jì)算工況中為0.31 m2。T1為變壓器表面的平均溫度,T2為空氣溫度,即25 ℃。由于變壓器表面的溫度分布有差異性,因此取平均溫度44.5 ℃作為標(biāo)準(zhǔn)值。所以Q1計(jì)算為

從而可以得到U 型蒸發(fā)器所帶走的熱量Q0=Q2-Q1,這里Q2為體熱源發(fā)熱量,為340 W,因此Q0計(jì)算為250 W。

3.2 U型蒸發(fā)器溫度分布

在上一部分里已經(jīng)求得U 型蒸發(fā)器所帶走熱量Q0=250 W,蒸發(fā)器上下壁面的加熱熱流密度為Q0/A2,其中A2為蒸發(fā)器面積,即0.016 6 m2,因此,計(jì)算出的蒸發(fā)器邊界熱流密度為15 060 W/m2。從圖9 中看出,U型蒸發(fā)器回液管、集氣管的進(jìn)口部分的溫度最低,約為58 ℃,而流道邊界處出現(xiàn)了局部高溫點(diǎn),最高處溫度達(dá)到119 ℃。但總體而言,整個(gè)蒸發(fā)器內(nèi)部溫度分布較為平均,維持在91 ℃左右,體現(xiàn)出了蒸發(fā)冷卻中相變過(guò)程所導(dǎo)致的均溫性。

圖9 U型蒸發(fā)器溫度分布Fig.9 Temperature distribution of U-type evaporator

4 變壓器蒸發(fā)冷卻實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

本文搭建了1 臺(tái)雙有源橋電力電子變壓器樣機(jī),高頻大功率變壓器容量為170 kVA,采用U 型蒸發(fā)器冷卻散熱,體積約16 L,功率密度超過(guò)10 kW/L,樣機(jī)照片如圖10所示,磁芯和繞組內(nèi)部布置測(cè)溫?zé)犭娕肌?/p>

圖10 裝有U型蒸發(fā)器的高頻大功率變壓器Fig.10 High-frequency high-power transformer with U-type evaporator

在環(huán)溫25 ℃,當(dāng)變壓器170 kVA 滿(mǎn)載運(yùn)行時(shí),如圖11和表3所示,熱成像儀指示最高溫度出現(xiàn)在變壓器磁芯側(cè)面無(wú)蒸發(fā)器覆蓋的區(qū)域,最高溫度96.4 ℃,溫升71.4 K;熱電偶測(cè)溫磁芯內(nèi)部測(cè)點(diǎn)溫升69 K;實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與仿真磁芯溫升數(shù)據(jù)72 K 相接近。熱電偶測(cè)溫繞組內(nèi)部測(cè)點(diǎn)溫升59 K,可能由于預(yù)埋測(cè)點(diǎn)位置偏差,與仿真繞組最高溫升數(shù)據(jù)67 K略有差異。

表3 變壓器熱仿真及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證溫升對(duì)比Table 3 Transformer thermal simulation and temperature rise comparison of experimental verification

圖11 變壓器功率運(yùn)行溫度分布Fig.11 Temperature distribution of transformer power operation

綜合仿真和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)考慮,應(yīng)用U 型蒸發(fā)器的高頻大功率變壓器達(dá)到了10 kW/L 功率密度設(shè)計(jì)要求,溫升水平滿(mǎn)足應(yīng)用要求,驗(yàn)證了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的合理性、理論仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的一致性。

5 結(jié)語(yǔ)

本文針對(duì)應(yīng)用于電力電子變壓器場(chǎng)合的高頻大功率變壓器,針對(duì)芯式結(jié)構(gòu)變壓器,選用U型蒸發(fā)器為換熱原件,解決了變壓器散熱問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了變壓器功率密度10 kW/L的設(shè)計(jì)目標(biāo)。本文設(shè)計(jì)了常溫自循環(huán)蒸發(fā)冷卻來(lái)實(shí)現(xiàn)變壓器的散熱,計(jì)算了整體變壓器系統(tǒng)的傳熱過(guò)程,驗(yàn)證了蒸發(fā)冷卻中相變過(guò)程的均溫性。最后,本文給出了150 kW 樣機(jī)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),驗(yàn)證了仿真設(shè)計(jì)研究的正確性。

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