漏电抗论文_杨永,黄道文

导读:本文包含了漏电抗论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:磁场,变压器,多相,不均,镜像,在线,有限元。

漏电抗论文文献综述

杨永,黄道文[1](2018)在《基于有限元分析的零序滤波器漏电抗仿真研究》一文中研究指出零序滤波器因其绕组采用曲折形联结,零序漏电抗是影响零序滤波器滤波效果的关键参数。采用有限元分析软件ANSYS对100 kV·A零序滤波器的其中一相进行二维漏磁场仿真与分析,通过前处理、加载求解及后处理获得了工况下零序滤波器的铁心内部磁场分布、铁心与绕组间的漏磁场分布和内外绕组间的漏磁场分布,并利用磁场能量法计算出零序漏电抗,为降低零序滤波器的短路阻抗,提高滤波效果提供一种新思路,可以达到缩短其设计周期及节约设计成本的目的。(本文来源于《电气应用》期刊2018年02期)

付银仓[2](2016)在《一种新型“Z”接法变压器漏电抗计算》一文中研究指出本文中作者介绍了一种新型"Z"接法变压器的原理、结构及短路阻抗计算,并通过实例对短路阻抗计算方法予以了验证。(本文来源于《变压器》期刊2016年03期)

杨秀军,李亚春[3](2013)在《异步电机起动过程中的磁路饱和效应对漏电抗的影响》一文中研究指出本文采用解析法研究了异步电动机起动过程中的饱和效应对漏电抗的影响。以一台22kw的异步电动机为例,分析了考虑饱和效应对漏电抗参数的影响。(本文来源于《电子世界》期刊2013年06期)

欧小波,汲胜昌,彭晶,吕亮,郭俊[4](2010)在《漏电抗的参数辨识技术在线监测变压器绕组变形的研究》一文中研究指出短路电抗法是检测电力变压器绕组变形的有效方法之一,在线检测变压器短路电抗变化对随时获取绕组的健康状况具有重要意义。为了实现变压器绕组的在线监测,基于一台模型变压器,以变压器回路方程作为参数辨识模型,利用递推的最小二乘算法对绕组漏电感参数进行实时辨识。分析和计算了测量系统产生的误差,提出了采用类似模糊神经网络的方法对PT和CT进行补偿。通过对比在线测量值与离线测量值的结果,表明该测量系统具有良好的准确性与稳定性,变压器的运行状态对测量结果影响很小,能够为实际运行中的变压器的绕组状况提供实时准确的指示。(本文来源于《高压电器》期刊2010年12期)

杨平,刘文里,单薏[5](2007)在《用对偶镜像法计算大型电力变压器的漏电抗》一文中研究指出采用镜像电流法对变压器铁心窗中的漏磁场进行了研究,获得了场点处向量磁位、漏电抗与最高镜像电流次数奇偶性的关系,提出了计算变压器漏电抗的对偶镜像法。用最高镜像次数为m的所有镜像电流及实际电流算得变压器的一个漏电抗,再用最高镜像次数和m相邻的所有镜像电流及实际电流算得变压器的另一个漏电抗,以这两个漏电抗的平均值近似变压器的实际漏电抗。用这种方法计算大型变压器的漏电抗,具有编程简单、计算时间短、相对误差小的优点。(本文来源于《电机与控制学报》期刊2007年05期)

李晓松,陈乔夫,周羽生,汤放奇,宋萌[6](2007)在《绕组不均布磁势的等效变换及漏电抗计算》一文中研究指出当变压器绕组沿轴向分成若干段(或饼)时,其磁势沿轴向分布是不均匀的,因此将出现横向漏磁场,并使得漏电抗增大。本文研究了变压器一、二次绕组沿轴向分为若干段且沿径向呈“HV-LV-HV”排列的绕组的漏抗计算,给出了一种不均布磁势的等效变换方法,并分析了绕组段数(或线圈饼数)和段(或线饼)间气隙大小对漏电抗的影响。结果表明:当线圈饼数较少时,横向漏磁使得电抗值随气隙的增大而迅速增加,但当线饼数达到一定值以后,这种变化变得十分缓慢。文章最后在计算漏磁场分布的基础上,用有限元法求得电抗值验证了本方法。(本文来源于《微电机》期刊2007年07期)

毕延军[7](2006)在《基于镜像法的电缆变压器漏电抗及短路电动力计算》一文中研究指出电缆变压器为高压XLPE电缆技术与传统变压器技术结合的产物,是一种可用于高电压、大容量、高环保的新型干式电力变压器,可满足现代化城市对电力的需求,具有广阔的应用前景。社会的发展和需求表明,研制这种新型的干式电力变压器势在必行。本文在广泛阅读国内外现有的电缆变压器文献基础上,系统分析了电缆变压器的结构和性能,建立了基于镜像法计算的数学模型,采用FORTRAN语言编制了其漏磁场计算程序。通过对所算得的铁心窗场域内不同节点上的漏磁场参数的分析,使用大量的图形清楚地阐明了向量磁位、磁感应强度的径向分量和轴向分量分别与镜像电流次数奇偶性之间的对偶关系,从而可用较少的镜像电流等效铁心窗边界上的磁化电流计算出较高准确度的漏磁场。本文还根据漏磁场的计算结果,结合坐标变换和高斯积分等电磁场数值分析理论,编制了漏电抗及短路电动力计算程序。其中,采用Re ( Ai ? Ji?)和Bi ? Hi?两种算法分别编制了漏电抗计算程序,通过比较漏电抗数值解与解析解的偏差,验证了两种漏电抗计算程序所算得的漏电抗都具有较高精度;利用短路电动力计算程序得到每层绕组上所受的短路电动力,由应力计算结果可知,满足突发短路时铜导线的机械强度要求。通过程序运行和结果分析,证明了应用镜像法计算电缆变压器的漏电抗及短路电动力是可行的。电缆变压器漏电抗及短路电动力计算程序的完成,对进一步研究该种变压器技术具有一定的参考价值。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2006-03-01)

刘陵顺,胡育文,黄文新[8](2006)在《定子双绕组异步发电机漏电抗计算的研究》一文中研究指出漏电抗的准确计算是电机设计中十分关键的问题。基于静止励磁调节器的双绕组异步发电机定子绕组漏抗计算比传统的叁相电机更复杂。首先给出了定子双绕组异步电机通用数学模型及等效电路,采用解析法对不同绕组结构的定子双绕组异步电机漏电抗计算进行了系统地分析,导出了相应的计算公式。最后,利用所得计算公式设计了一种静止励磁调节器控制的定子双绕组异步发电机,并对其定子漏电抗参数、性能指标及运行特性进行了计算。(本文来源于《航空学报》期刊2006年01期)

李晓松,陈乔夫,李荣华,龙谷宗[9](2005)在《磁势不均布的变压器绕组漏电抗计算》一文中研究指出研究了高压线圈饼式、低压线圈圆筒式且“HV- LV- HV”排列的变压器绕组的漏抗计算并给出了一种不均布磁势的等效变换方法。分析了线圈饼数和线饼间气隙对漏电抗影响的结果表明,线圈饼数较少时,横向漏磁使得电抗值随气隙的增大而迅速增加,但线饼数达到一定值以后趋势变缓。用有限元法计算漏磁场分布的基础上求得的电抗值验证了本方法。(本文来源于《高电压技术》期刊2005年03期)

袁建敏,吴旭升,杨青[10](2004)在《多相电机定子互漏电抗的测定》一文中研究指出研究了定子上有多套叁相绕组的多相电机互漏电抗的测定 ,导出了有关计算公式 ,实际测量了一台叁 十二相电机定子互漏电抗值 ,利用互漏电抗的测试值 ,对电机进行了计算机仿真分析 ,仿真结果较好地吻合了实际样机的试验结果 ,验证了所测参数及其测量方法的正确性(本文来源于《中小型电机》期刊2004年05期)

漏电抗论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文中作者介绍了一种新型"Z"接法变压器的原理、结构及短路阻抗计算,并通过实例对短路阻抗计算方法予以了验证。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

漏电抗论文参考文献

[1].杨永,黄道文.基于有限元分析的零序滤波器漏电抗仿真研究[J].电气应用.2018

[2].付银仓.一种新型“Z”接法变压器漏电抗计算[J].变压器.2016

[3].杨秀军,李亚春.异步电机起动过程中的磁路饱和效应对漏电抗的影响[J].电子世界.2013

[4].欧小波,汲胜昌,彭晶,吕亮,郭俊.漏电抗的参数辨识技术在线监测变压器绕组变形的研究[J].高压电器.2010

[5].杨平,刘文里,单薏.用对偶镜像法计算大型电力变压器的漏电抗[J].电机与控制学报.2007

[6].李晓松,陈乔夫,周羽生,汤放奇,宋萌.绕组不均布磁势的等效变换及漏电抗计算[J].微电机.2007

[7].毕延军.基于镜像法的电缆变压器漏电抗及短路电动力计算[D].哈尔滨理工大学.2006

[8].刘陵顺,胡育文,黄文新.定子双绕组异步发电机漏电抗计算的研究[J].航空学报.2006

[9].李晓松,陈乔夫,李荣华,龙谷宗.磁势不均布的变压器绕组漏电抗计算[J].高电压技术.2005

[10].袁建敏,吴旭升,杨青.多相电机定子互漏电抗的测定[J].中小型电机.2004

论文知识图

漏电抗-图2-26 转子闭口槽上部比漏磁...漏电抗-图2-22 平底槽下部比漏磁导漏电抗-图2-23 圆底槽下部比漏磁导漏电抗-图4-23 圆底槽下部比漏磁导漏电抗-图4-22 定子槽比漏磁导尺寸漏电抗-图2-24 梨形槽下部比漏磁导

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