由于变压器式可控电抗器(controllable reactor of transformer type,CRT)控制绕组间存在磁耦合,笔者将解耦磁集成技术应用于CRT的结构设计中,通过向各控制绕组的磁通提供低磁阻磁路来实现控制绕组间的解耦,从而提出了一种磁集成CRT铁...由于变压器式可控电抗器(controllable reactor of transformer type,CRT)控制绕组间存在磁耦合,笔者将解耦磁集成技术应用于CRT的结构设计中,通过向各控制绕组的磁通提供低磁阻磁路来实现控制绕组间的解耦,从而提出了一种磁集成CRT铁心结构,进一步计算了各绕组的漏感,建立了其电感—变压器等效电路,推导了各控制绕组间的耦合度以及空载电流与侧柱气隙大小之间的关系式,并在MATLAB平台下对其进行了仿真分析。仿真结果表明增大气隙,可以减小控制绕组间的磁耦合,提高绕组容量利用率;验证了此结构通过控制侧柱气隙的大小达到解耦的方法是有效的。展开更多
为满足变压器式可控电抗器(controllable reactor of transformer type,CRT)"高阻抗、弱耦合"的设计要求,结合磁集成技术,提出一种结构更为简单、对制作工艺要求更低的CRT实用化本体结构。该结构通过在工作绕组与控制绕组间...为满足变压器式可控电抗器(controllable reactor of transformer type,CRT)"高阻抗、弱耦合"的设计要求,结合磁集成技术,提出一种结构更为简单、对制作工艺要求更低的CRT实用化本体结构。该结构通过在工作绕组与控制绕组间设置漏磁铁心,使变压器与限流电抗集成在一起构成一个具有"高阻抗"的基本独立单元。将这样多个基本独立单元组合并联构成CRT本体,可实现"弱耦合"。根据对基本独立单元的磁路分析,推导出工作绕组电流的一般表达式以及建立其等效电路,并以实验室样机制作为对象,在MATLAB/Simulink中仿真计算,其结果说明该结构能够满足CRT"高阻抗、弱耦合"的设计要求,验证该结构的适用性及正确性,为样机制作提供参考。展开更多
文摘由于变压器式可控电抗器(controllable reactor of transformer type,CRT)控制绕组间存在磁耦合,笔者将解耦磁集成技术应用于CRT的结构设计中,通过向各控制绕组的磁通提供低磁阻磁路来实现控制绕组间的解耦,从而提出了一种磁集成CRT铁心结构,进一步计算了各绕组的漏感,建立了其电感—变压器等效电路,推导了各控制绕组间的耦合度以及空载电流与侧柱气隙大小之间的关系式,并在MATLAB平台下对其进行了仿真分析。仿真结果表明增大气隙,可以减小控制绕组间的磁耦合,提高绕组容量利用率;验证了此结构通过控制侧柱气隙的大小达到解耦的方法是有效的。
文摘为满足变压器式可控电抗器(controllable reactor of transformer type,CRT)"高阻抗、弱耦合"的设计要求,结合磁集成技术,提出一种结构更为简单、对制作工艺要求更低的CRT实用化本体结构。该结构通过在工作绕组与控制绕组间设置漏磁铁心,使变压器与限流电抗集成在一起构成一个具有"高阻抗"的基本独立单元。将这样多个基本独立单元组合并联构成CRT本体,可实现"弱耦合"。根据对基本独立单元的磁路分析,推导出工作绕组电流的一般表达式以及建立其等效电路,并以实验室样机制作为对象,在MATLAB/Simulink中仿真计算,其结果说明该结构能够满足CRT"高阻抗、弱耦合"的设计要求,验证该结构的适用性及正确性,为样机制作提供参考。