一种铁芯加可变间隙的实现方法.pdf

上传人:a**** 文档编号:1286948 上传时间:2018-04-12 格式:PDF 页数:8 大小:359.25KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201611138358.6

申请日:

2016.12.12

公开号:

CN106503410A

公开日:

2017.03.15

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情:

实质审查的生效IPC(主分类):G06F 17/50申请日:20161212|||公开

IPC分类号:

G06F17/50; H01F41/02

主分类号:

G06F17/50

申请人:

华南理工大学

发明人:

朱光磊; 樊利民; 刘刚

地址:

511458 广东省广州市南沙区环市大道南路25号华工大广州产研院

优先权:

专利代理机构:

广州市华学知识产权代理有限公司 44245

代理人:

王东东

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开了一种铁芯加可变间隙的实现方法,包括如下步骤:S1确定铁芯设置磁阀的参数,具体为:简化磁阀等效磁路的磁化曲线,得到磁阀式CT的数学模型,对磁阀式CT的数学模型进行计算得到磁阀的参数,S2将确定后的磁阀对称加入铁芯。本发明柔性气隙的实现避免了电流小的时候,功率不足,电流大的时候容易磁饱和。

权利要求书

1.一种铁芯加可变间隙的实现方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1确定铁芯设置磁阀的参数,具体包括:
S1.1简化磁阀等效磁路的磁化曲线
S1.2得到磁阀式CT的数学模型;
S1.3对磁阀式CT的数学模型进行计算,得到磁阀的参数,所述参数包括磁阀的个数n及
磁阀的有效长度lg
S2将确定后的磁阀对称加入铁芯。
2.根据权利要求1所述的实现方法,其特征在于,所述S1.1中等效磁路的磁感应强度为
Hg,等效磁路的磁感应强度为B,磁阀截面积为Af,磁感应强度为Bf,根据磁阀式CT的开关特
性得到磁化曲线,将磁化曲线由非线性简化为线性曲线。
3.根据权利要求2所述的实现方法,其特征在于,所述磁化曲线为:
<mrow> <msub> <mi>H</mi> <mi>g</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfenced open = "{" close = ""> <mtable> <mtr> <mtd> <mn>0</mn> </mtd> <mtd> <mrow> <mi>B</mi> <mo>&le;</mo> <msub> <mi>B</mi> <mi>s</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>A</mi> <mi>f</mi> </msub> <mi>A</mi> </mfrac> <msub> <mi>B</mi> <mrow> <mi>f</mi> <mi>s</mi> </mrow> </msub> </mrow> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mfrac> <mrow> <mi>B</mi> <mo>-</mo> <msub> <mi>B</mi> <mi>s</mi> </msub> </mrow> <msub> <mi>&mu;</mi> <mn>0</mn> </msub> </mfrac> </mtd> <mtd> <mrow> <mi>B</mi> <mo>&gt;</mo> <msub> <mi>B</mi> <mi>s</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>A</mi> <mi>f</mi> </msub> <mi>A</mi> </mfrac> <msub> <mi>B</mi> <mrow> <mi>f</mi> <mi>s</mi> </mrow> </msub> </mrow> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> <mo>.</mo> </mrow>
4.根据权利要求1所述的实现方法,其特征在于,在理想情况下,设置n个磁阀,忽略磁
阀磁路的边缘漏磁,忽略负载效应,另二次绕组开路,则数学模型为:
<mrow> <msub> <mi>i</mi> <mn>1</mn> </msub> <mo>=</mo> <msqrt> <mn>2</mn> </msqrt> <msub> <mi>I</mi> <mi>m</mi> </msub> <mi>s</mi> <mi>i</mi> <mi>n</mi> <mi>&omega;</mi> <mi>t</mi> </mrow>
i1=Hl=Hgllgl+...+Hgnlgn+Ht(l-lgl-...-lgn)
Hgl=f(B)
...
Hgn=f(B)
Ht=f(B)
Φ=BA
<mrow> <mi>e</mi> <mo>=</mo> <mo>-</mo> <mi>N</mi> <mfrac> <mrow> <mi>d</mi> <mi>&phi;</mi> </mrow> <mrow> <mi>d</mi> <mi>t</mi> </mrow> </mfrac> </mrow>
式中:Ht为CT铁芯磁场强度,Hgl为第一个磁阀等效磁感应强度,l为铁芯平均磁路长度,
lg为第一个磁阀等效磁路长度。
5.根据权利要求1所述的实现方法,其特征在于,采用竖直计算方法对数学模型进行求
解,包括:
(1)用三次样条插值方法分别求取磁阀和铁芯的B-H曲线;
(2)用迭代法求取一个周期的磁路磁通;
(3)用四阶龙格-库塔法求二次绕组输出电势e(t)。
6.根据权利要求1所述的实现方法,其特征在于,S2将确定后的磁阀对称加入铁芯,当
磁阀处于未饱和线性区时,磁阻很小磁通几乎完全从中间通过,相当于磁阀门完全打开,铁
芯没有气隙;
当磁阀完全饱和时,磁阻最大,相当于气隙完全打开,磁阀完全关闭,此时的磁阀磁路
相当于完全关闭,此时的磁阀磁路相当于面积为A、长度为lg的气隙;
在其他情况下,磁路磁通一部分通过面积为A-Af气隙,另一部分通过磁阀。气隙磁阻为
线性,磁阀磁阻为非线性,故此时的磁阀磁路相当于面积为A的非线性可变气隙。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,当磁通量一定时,磁阀饱和与否由磁阀截
面积决定。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,n个磁阀决定(n+2)段电流区间,如果在每
个电流区间内都满足CT的磁导率与一次电流的区间配合,则整个CT都将满足二次绕组感应
电动势对取能时间的要求。

说明书

一种铁芯加可变间隙的实现方法

技术领域

本发明涉及输电线路领域,具体涉及一种铁芯加可变间隙的实现方法。

背景技术

普通高压在线取能电流互感器在一次大电流状态下铁心饱和二次绕组感应电势
畸变为尖峰脉冲,电压饱和程度越深、脉冲宽度越窄导致难以稳定获取较大功率的能量。饱
和了的磁芯导磁率会降低,使次级输出电压(或电流)出现平顶的饱和形状。在磁饱和状态
下,铁芯会严重震动并且发热,非常不利于取电装置长时间运行;在一次侧电流很大时还会
产生高峰值电压威胁前端器件,不适合现场运行。深度饱和时感应电压波形发生严重畸变,
成为尖顶脉冲波。虽然有效值基本不变,但是峰值急剧增大,可达到几百伏,对后端器件的
耐压提出了很高要求。长期工作在深度饱和状态带来更大的影响是:铁损居高不下,线圈温
升过高,有可能引起高频振动,甚至烧坏圈。为了抑制磁饱和、给电源提供一个安全稳定的
输出环境,国内外学者做了大量的研究和尝试。曾有学者提出一些控制电路来控制磁通大
小,使取能线圈工作于非饱和状态,取得了一定效果,但普遍存在电路过于复杂的问题。同
时在磁饱和时,引发暂态励磁涌流,使得磁性材料的非线性特性更加难以测量。因此提出一
种简单高效的解决磁饱和问题的同时又保证取电功率的方法迫在眉睫。

发明内容

为了克服现有技术存在的缺点与不足,本发明提供一种铁芯加可变间隙的实现方
法,具体是安装在架空输电线路上感应取电装置的铁芯上。

本发明采用如下技术方案:

一种铁芯加可变间隙的实现方法,包括如下步骤:

S1确定铁芯设置磁阀的参数,具体包括:

S1.1简化磁阀等效磁路的磁化曲线

S1.2得到磁阀式CT的数学模型;

S1.3对磁阀式CT的数学模型进行计算,得到磁阀的参数,所述参数包括磁阀的个
数n及磁阀的有效长度lg

S2将确定后的磁阀对称加入铁芯。

所述S1.1中等效磁路的磁感应强度为Hg,等效磁路的磁感应强度为B,磁阀截面积
为Af,磁感应强度为Bf,根据磁阀式CT的开关特性得到磁化曲线,将磁化曲线由非线性简化
为线性曲线。

所述磁化曲线为:


在理想情况下,设置n个磁阀,忽略磁阀磁路的边缘漏磁,忽略负载效应,另二次绕
组开路,则数学模型为:


i1=Hl=Hgllgl+...+Hgnlgn+Ht(l-lgl-...-lgn)

Hgl=f(B)

...

Hgn=f(B)

Ht=f(B)

Φ=BA


式中:Ht为CT铁芯磁场强度,Hgl为第一个磁阀等效磁感应强度,l为铁芯平均磁路
长度,lg为第一个磁阀等效磁路长度。

采用竖直计算方法对数学模型进行求解,包括:

(1)用三次样条插值方法分别求取磁阀和铁芯的B-H曲线;

(2)用迭代法求取一个周期的磁路磁通;

(3)用四阶龙格-库塔法求二次绕组输出电势e(t)。

S2将确定后的磁阀对称加入铁芯,当磁阀处于未饱和线性区时,磁阻很小磁通几
乎完全从中间通过,相当于磁阀门完全打开,铁芯没有气隙;

当磁阀完全饱和时,磁阻最大,相当于气隙完全打开,磁阀完全关闭,此时的磁阀
磁路相当于完全关闭,此时的磁阀磁路相当于面积为A、长度为lg的气隙;

在其他情况下,磁路磁通一部分通过面积为A-Af气隙,另一部分通过磁阀。气隙磁
阻为线性,磁阀磁阻为非线性,故此时的磁阀磁路相当于面积为A的非线性可变气隙。

当磁通量一定时,磁阀饱和与否由磁阀截面积决定。

n个磁阀决定(n+2)段电流区间,如果在每个电流区间内都满足CT的磁导率与一次
电流的区间配合,则整个CT都将满足二次绕组感应电动势对取能时间的要求。

本发明的有益效果:

(1)通过在铁芯加磁阀的方式实现了在电流从50A-500A变化过程中,气隙随着电
流的变化而呈现非线性变化;

(2)柔性气隙的实现避免了电流小的时候,功率不足;电流大的时候容易磁饱和;

(3)通过改变磁阀的有效面积和个数来调节二次侧感应电动势与一次测电流的配
合问题;

(4)这种柔性气隙有效的避免了磁饱和,同时又获取了足够大的能量,保证了稳定
可靠的电源供应。

附图说明

图1是本发明的工作流程图;

图2a及图2b分别是CT磁阀及其等效电路;

图3a及图3b分别是磁阀的磁化曲线及加入磁阀后CT的等效磁化曲线。

具体实施方式

下面结合实施例及附图,对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不
限于此。

实施例

如图1所示,一种铁芯加可变间隙的实现方法,包括如下步骤:

S1确定铁芯设置磁阀的参数,具体如下:

如图2a及图2b所示为本实施例的磁阀磁路,该磁路磁阻由气隙磁阻Rq和磁阀磁阻
Rf并联组成,为了分析CT数学模型方便,把磁阀磁路转变为截面积A、长度为lg的等效磁路,
并且确定其磁化曲线。

设等效磁路的磁场强度为Hg,等效磁路的磁感应强度为B,磁阀截面积为Af,磁感应
强度为Bf。由磁阀式CT的开关特性可知,Bf-Hg曲线可用小斜率理想曲线表示,图3a及图3b所
示,左侧为磁阀的磁化曲线,右侧为加入磁阀后的CT等效磁化曲线,则磁阀等效磁路的磁化
曲线为:


在理想情况下,设置n个磁阀,忽略磁阀磁路的边缘漏磁,忽略负载效应,另二次绕
组开路,n段磁阀可决定(n+2)段电流区间,如果在每个电流区间内都满足CT的磁导率与一
次电流的区间配合,则整个CT都将满足二次绕组感应电动势对取能时间的要求。则该磁阀
式CT的电磁方程为:


i1=Hl=Hgllgl+...+Hgnlgn+Ht(l-lgl-...-lgn)

Hgl=f(B) (2)

...

Hgn=f(B)

Ht=f(B)

Φ=BA


式中:Ht为CT铁芯磁场强度,Hgl为第一个磁阀等效磁感应强度,l为铁芯平均磁路
长度,lg为第一个磁阀等效磁路长度。

磁阀式CT数学模型的计算任务是已知一次测输入电流i(t),求二次绕组开路电势
e(t)。由于磁路为非线性,所以无法得出e(t)的显性表达式,可用数值计算方法近似求解:
①用三次样条插值方法分别求取磁阀和铁芯的B-H曲线,②用迭代法求取一个周期的磁路
磁通,③用四阶龙格-库塔法求二次绕组输出电势e(t)。

通过设置磁阀改变CT磁路特性,实现和一次电流的区间相配合,有效延长取能时
间。磁阀的参数有:磁阀的个数n、磁阀的有效长度lg。结合所述的磁阀CT的数学模型的计算
和实验,我们可以得到与一次电流配合较好的磁阀参数。参数的设置要结合电流区间的变
化,保证各个电流区间都能得到较长时间的取能。

将确定后磁阀对称加入铁芯。

本实施例中CT磁路设置两个磁阀,铁芯材料为DR530,磁化曲线采用平均交流磁化
曲线,磁阀等效磁路磁化曲线采用小斜率曲线,饱和磁感应强度分别为0.5T和0.8T.CT磁路
的数学模型、假设条件和参数定义与式(2)相同。有关参数为:N=300,A=256*10-6,l=
0.24m,lg1=0.001m,lg2=0.006m。

具体的工作过程如下:

当磁阀处于未饱和线性区时,磁阻很小磁通几乎完全从中间通过,相当于磁阀门
完全打开,铁芯没有气隙。

当磁阀完全饱和时,磁阻最大,相当于气隙完全打开,磁阀完全关闭,此时的磁阀
磁路相当于完全关闭,此时的磁阀磁路相当于面积为A、长度为lg的气隙。

在其他情况下,磁路磁通一部分通过面积为(A-Af)气隙,另一部分通过磁阀。气隙
磁阻为线性,磁阀磁阻为非线性,故此时的磁阀磁路相当于面积为A的非线性可变气隙。

上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受所述实施例的
限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,
均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

一种铁芯加可变间隙的实现方法.pdf_第1页
第1页 / 共8页
一种铁芯加可变间隙的实现方法.pdf_第2页
第2页 / 共8页
一种铁芯加可变间隙的实现方法.pdf_第3页
第3页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《一种铁芯加可变间隙的实现方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一种铁芯加可变间隙的实现方法.pdf(8页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

本发明公开了一种铁芯加可变间隙的实现方法,包括如下步骤:S1确定铁芯设置磁阀的参数,具体为:简化磁阀等效磁路的磁化曲线,得到磁阀式CT的数学模型,对磁阀式CT的数学模型进行计算得到磁阀的参数,S2将确定后的磁阀对称加入铁芯。本发明柔性气隙的实现避免了电流小的时候,功率不足,电流大的时候容易磁饱和。 。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 物理 > 计算;推算;计数


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1