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电抗器电磁场求解分类及在电力系统的用途

  电抗器电磁场的求解主要有图解法,模拟法,解析法和数值计算等。

  图解法有很长的应用历史,由于其方法的局限,使其只能用于二维场域上拉普拉斯方程的求解,对于现代工程设计的要求来说,其精度还是远远不够的,但由于图像法的结果比较直观,特别是对研究场域部件的人员来说,通过这种直接的方法,可以获得较强的设计能力的培养。

  模拟法是通过测量具有相同场域方程,相同边界条件和交界条件下的模拟量,来实现对电抗器电磁场分布规律的求解,这种方法只能用于二维和三维场域上拉普拉斯方程的求解,不能用于各向异性介质场域的求解,特别是对三维场域问题,由于其成本高,工作量大,使其适用范围较小。

  解析法相对来说比较成熟和完善,有些解析方法及其结果至今在工程设计中有着广泛的应用,如分离变量法,保角变换法,积分方程法,变分法以及针对各种具体实际问题的特殊求解方法,如镜像法等,尽管这些方法的推导过程非常复杂和困难,但解析法的发展应用仍非常广泛,包括各种普遍性的或特殊性的算法。

  电抗器在电力系统中的主要用途。

  电力系统发生短路时,会产生非常大的短路电流,为了保障电气设备的动稳定性和热稳定性,常在出线断路器处串联电抗器,以增大短路阻抗,达到限制短路电流的目的,由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,也起到了维持母线电压的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的电气设备运行的稳定性。

  由于电力系统中使用了大量的电力电子器件,特别是大功率直流及变频设备等,产生了大量的谐波,致使补偿电容器频繁损坏,甚至无法投入补偿电容器,当谐波较小时,可以用谐波抑制器,电力系统中谐波较高时,要用串联电抗器,也可在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。



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