大型电力变压器涡流损耗计算与温升分布研究

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随着大型电力变压器容量的不断增加,漏磁场显著增强,在金属结构件中由漏磁场引起的杂散损耗愈发严重。杂散损耗在结构件上分布不均而引起的局部过热问题,危害变压器的稳定运行。传统的解析法参考的经验系数较多,很难得到准确的损耗分布。受限于大型变压器结构的复杂性,铁磁材料具有非线性,各向异性等属性的影响,尤其是存在“大尺寸,小透入”给网格合理剖分带来困难而导致计算规模过大问题,使得一般商用电磁场有限元分析软件计算出的结构件杂散损耗与实验结果相差较大,并随着变压器容量的增加使该问题更加突出。因此,准确计算杂散损耗
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随着电力需求的不断增长,能源危机的加剧,大电网显现出来一些弊端,此时分布式发电技术的研究受到人们的广泛关注。作为新能源的分布式发电技术对环境污染小但是不稳定,为了解决分布式发电并网问题,充分利用新能源,人们提出了微电网的概念,微电网将各种分布式电源、储能装置、控制装置及负荷有机组合,运行方式灵活,供电可靠性高,是未来电力系统发展的主要趋势。然而分布式能源的不稳定对电网有很大的影响,因此对分布式电源
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风力发电是新型可再生能源发电,风电输出功率具有随机性、间歇性和不可准确预测性。随着风电装机容量的增大,大规模风电并网对电网的安全稳定运行产生严重影响。储能技术是有效平滑风电波动功率的措施之一,混合储能能够克服单一储能的缺陷,本文将蓄电池和超级电容器组成混合储能系统,针对混合储能容量配置及协调控制策略进行深入研究。首先,通过对风电输出功率波动特性的分析,表明采用混合储能系统的必要性。对风速、风力机、
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