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公开(公告)号:CN106532723A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610810820.6
申请日:2016-09-08
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: H02J3/16
CPC分类号: Y02E40/18 , Y02E40/34 , H02J3/16 , H02J2003/007
摘要: 本发明属于变压器技术领域,尤其涉及一种统一潮流控制器中串联变压器直流偏磁下无功调整方案。首先根据串联变压器的空间几何结构,建立磁路模型;采用有效磁导率计算不同区域铁芯的磁阻,列写磁路方程;结合变压器外部端口的电路方程,得到耦合方程;采用θ积分法对微分方程进行离散化处理,并采用牛拉法计算得到不对称偏磁下的励磁电流;对励磁电流进行谐波分解;结合励磁电流的各次谐波分量和绕组感应电压,计算串联变压器不对称直流偏磁下的无功功率;把串联变压器偏磁状态下无功功率的变化反馈到换流阀,通过调节无功功率的输出来提高电压调节的精度。本发明计算速度快,适用范围广,具有很高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN104376992B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410668219.9
申请日:2014-11-20
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: H01F27/30 , H01F27/28 , H01F27/245
摘要: 本发明属于变压器技术领域,特别涉及一种串联耦合变压器物理结构。该串联耦合变压器采用三相一体壳式铁心结构,串联耦合变压器的壳体、铁心的横截面均为矩形;三相绕组均为饼式铜芯的交错式绕组结构,各相绕组的网侧线圈和阀侧线圈沿铁心高度相互交错排列,每个网侧线圈的左右两侧各有一个阀侧线圈;各绕组分别有4个漏磁组;中间相绕组反绕;网侧线圈为一次侧绕组,与输电线路连接,采用两组并联缠绕及星型接线方式;在铁心长度方向上,各相绕组的左右两端分别设置作为平衡绕组的第三绕组。该结构为UPFC系统了提供一种合适的串联耦合变压器结构,能够适应其特殊的工作条件,用来提高交流系统的传输能力和稳定性。
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公开(公告)号:CN105183992A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510566266.7
申请日:2015-09-08
摘要: 本发明提供了一种高频变压器最大设计容量的确定方法,包括步骤1:获取高频变压器的磁芯损耗系数;步骤2:获取高频变压器的磁芯面积积Ap、磁芯体积Vcore和磁芯窗口面积Wa,以及温升系数Ks;步骤3:计算高频变压器的最优工作磁密值Bopt;步骤4:计算初选设计容量S0的值、高频变压器原副边绕组的匝数N、交流绕组系数Fr和原副边绕组的平均匝长MLT;步骤5:计算最大设计容量Sm;步骤6:计算新的最大设计容量S'm;步骤7:比较最大设计容量S'm和最大设计容量Sm。与现有技术相比,本发明提供的一种高频变压器最大设计容量的确定方法,在磁芯结构和尺寸固定的条件下,可以方便地确定变压器的最大设计容量值。
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公开(公告)号:CN104376992A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410668219.9
申请日:2014-11-20
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: H01F27/30 , H01F27/28 , H01F27/245
摘要: 本发明属于变压器技术领域,特别涉及一种串联耦合变压器物理结构。该串联耦合变压器采用三相一体壳式铁心结构,串联耦合变压器的壳体、铁心的横截面均为矩形;三相绕组均为饼式铜芯的交错式绕组结构,各相绕组的网侧线圈和阀侧线圈沿铁心高度相互交错排列,每个网侧线圈的左右两侧各有一个阀侧线圈;各绕组分别有4个漏磁组;中间相绕组反绕;网侧线圈为一次侧绕组,与输电线路连接,采用两组并联缠绕及星型接线方式;在铁心长度方向上,各相绕组的左右两端分别设置作为平衡绕组的第三绕组。该结构为UPFC系统了提供一种合适的串联耦合变压器结构,能够适应其特殊的工作条件,用来提高交流系统的传输能力和稳定性。
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公开(公告)号:CN106532723B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610810820.6
申请日:2016-09-08
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: H02J3/16
摘要: 本发明属于变压器技术领域,尤其涉及一种统一潮流控制器中串联变压器直流偏磁下无功调整方案。首先根据串联变压器的空间几何结构,建立磁路模型;采用有效磁导率计算不同区域铁芯的磁阻,列写磁路方程;结合变压器外部端口的电路方程,得到耦合方程;采用θ积分法对微分方程进行离散化处理,并采用牛拉法计算得到不对称偏磁下的励磁电流;对励磁电流进行谐波分解;结合励磁电流的各次谐波分量和绕组感应电压,计算串联变压器不对称直流偏磁下的无功功率;把串联变压器偏磁状态下无功功率的变化反馈到换流阀,通过调节无功功率的输出来提高电压调节的精度。本发明计算速度快,适用范围广,具有很高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN105183992B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201510566266.7
申请日:2015-09-08
摘要: 本发明提供了一种高频变压器最大设计容量的确定方法,包括步骤1:获取高频变压器的磁芯损耗系数;步骤2:获取高频变压器的磁芯面积积Ap、磁芯体积Vcore和磁芯窗口面积Wa,以及温升系数Ks;步骤3:计算高频变压器的最优工作磁密值Bopt;步骤4:计算初选设计容量S0的值、高频变压器原副边绕组的匝数N、交流绕组系数Fr和原副边绕组的平均匝长MLT;步骤5:计算最大设计容量Sm;步骤6:计算新的最大设计容量S'm;步骤7:比较最大设计容量S'm和最大设计容量Sm。与现有技术相比,本发明提供的一种高频变压器最大设计容量的确定方法,在磁芯结构和尺寸固定的条件下,可以方便地确定变压器的最大设计容量值。
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