【摘 要】
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本文介绍了磁控电抗器的结构,工作原理及数学模型。分析了磁控电抗器的五种工作状态,利用仿真软件进行了仿真并进行了试验验证。利用有限元分析软件建立了二维模型,仿真并验证了漏磁对电抗器电感值的影响,最后比较了新型的分布式的磁路结构与传统磁路结构的损耗和温升,确定了最优磁路结构。磁阀是磁控电抗器的重要结构,额定工作状态下,磁阀总是处在饱和与半饱和之间,因此造成的漏磁不可忽略。磁阀的段数与每段磁阀之间的距离
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本文介绍了磁控电抗器的结构,工作原理及数学模型。分析了磁控电抗器的五种工作状态,利用仿真软件进行了仿真并进行了试验验证。利用有限元分析软件建立了二维模型,仿真并验证了漏磁对电抗器电感值的影响,最后比较了新型的分布式的磁路结构与传统磁路结构的损耗和温升,确定了最优磁路结构。磁阀是磁控电抗器的重要结构,额定工作状态下,磁阀总是处在饱和与半饱和之间,因此造成的漏磁不可忽略。磁阀的段数与每段磁阀之间的距离会直接影响到漏磁,从而电抗器的电感值大小,进而影响磁控电抗器的损耗和温升。确定磁路的最优结构,不仅能够改
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