并联磁阀三相六柱式磁阀式可控电抗器磁损特性
本文关键词:并联磁阀三相六柱式磁阀式可控电抗器磁损特性
更多相关文章: 三相磁阀式可控电抗器(MCR) 三维结构 磁通密度 并联磁阀 铁心损耗
【摘要】:分析磁阀式可控电抗器(MCR)的主要工作原理,介绍三相六柱三维式MCR的铁心结构和MCR铁心损耗的主要来源.从磁通密度的角度出发,将三维式铁心结构和传统平面式铁心结构进行对比,分析铁心中的磁路分布,介绍三维结构铁心减少损耗的主要机理.三相三维铁心结构的MCR采用并联式磁阀,利用磁阻材料和硅钢片混合堆叠,可以缓解由于磁阀处铁心饱和而产生的边缘效应,降低磁阀处的漏磁,进而减小磁阀边缘处的涡流损耗.使用Ansoft电磁场仿真软件对平面和三维2种类型的MCR进行磁场分析,研究铁心磁轭和磁阀中的磁通密度曲线,对比并联磁阀和传统磁阀表面位置的磁通密度分布.仿真结果表明:三相六柱和并联磁阀结构可以使磁通分布得到优化,进而有效减小MCR的铁心损耗.所采用的磁损特性研究方法同样适用于其他类型的可控电抗器.
【作者单位】: 浙江大学电气工程学院;
【关键词】: 三相磁阀式可控电抗器(MCR) 三维结构 磁通密度 并联磁阀 铁心损耗
【基金】:国家自然科学基金资助项目(51177147) 浙江省重点科技创新团队资助项目(2010R50021)
【分类号】:TM47
【正文快照】: 在电力系统中,无功功率的平衡对提高电网的电压稳定水平和经济效益至关重要.磁阀式可控电抗器(magnetically controlled reactor,MCR)具有电抗连续可调、制造工艺简单、成本低等特点,可起到稳定电压、提高电网的供电可靠性的作用[1-3].MCR内部通过三角形连接,可以消除本身产生
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