变压器电感矩阵模型-外文文献翻译.docx
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1、1Research of transformer modeling considering the influence of tap positions on original parametersLiu J, Asad A, Nie K, et al. Research of transformer modeling considering the influence of tap positions on original parametersC/ Power and Energy Engineering Conference. IEEE, 2016:2209-2214.摘要 - 传统的变
2、压器模型假定在研究电力系统潮流,电磁和机电仿真时,分接位置只影响匝数比。 发现变压器的原始参数,如绕组电阻和电感,也随不同抽头位置而变化。 基于磁路定律,提出了变压器电感矩阵模型。 模型中的参数可以通过变压器型式测试获得。 进行潮流计算案例研究,以证明由不同分接头位置引起的变压器原始参数的偏差,可能会造成相当大的计算误差。 2 Stray parameters in high-voltage, high-frequency transformer传统的高压高频变压器(HHT)需要精心设计,因为频率增加所带来的各种要求,通常高达几十kHz。 在所有设计问题中,包括漏电感和杂散电容的杂散参数是重要
3、的。 本文首先分析了HHT的杂散参数的源和常用计算方法,并对几种常用的最小化设计方法进行了分析比较,为HHT的设计提供了参考。3 Design Methodology and Optimization of a Medium-Frequency Transformer for High-Power DCDC Applications用于大功率DC-DC应用的中频变压器的设计方法和优化抽象:中频电力变压器(MFPT)是未来全直流海上风电场,牵引和固态变压器等应用中的隔离双向dc-dc转换器的关键要素之一。 本文介绍了一种考虑损耗计算,隔离要求和热管理的设计方法。 结合这种设计方法,在设计实例中应
4、用具有广泛参数变化的优化过程,以找到最高的功率密度,同时满足效率,隔离,热和漏电感要求。4 Comparison of analytical methods for calculating the AC resistance and leakage inductance of medium-frequency transformers在本文中,介绍了中频变压器高频电阻不同分析表达式的详细调查和比较。 通过2D FEM模拟和使用合适的变压器的实验测试进行比较。 FEM和各种分析计算之间的偏差通过误差轮廓图明确表示,以表征普通变压器不同几何参数的公式。 比较表明,改进的基于Dowell的方法具有准
5、确的结果。 还通过修改基于Dowell的公式来进行相同的研究以获得对变压器所需的漏电感的准确预测5Comparison of circular and rectangular coil transformer parameters for wireless Power Transfer based on Finite Element AnalysisOngayo D, Hanif M. Comparison of circular and rectangular coil transformer parameters for wireless Power Transfer based on F
6、inite Element AnalysisC/ Power Electronics Conference and, Southern Power Electronics Conference. IEEE, 2016:1-6.无线功率传输(WPT)中使用的变压器的主要参数是自感,互感和耦合系数。 由于这些变压器的独特和复杂的性质,通过计算确定这些参数有限制,然而可以通过使用有限元分析(FEA)来克服。 本文介绍并比较了使用Ansys Maxwell软件在不同条件下建模的圆形和矩形线圈变压器的参数。 还介绍了WPT系统及其变压器模型。6Calculation of capacitance and
7、 inductance parameters based on FEM in high-voltage transformer winding基于高压变压器绕组中的有限元计算电容和电感参数Li Y, Du J, Li X, et al. Calculation of capacitance and inductance parameters based on FEM in high-voltage transformer windingC/ International Conference on Electrical Machines and Systems. IEEE, 2011:1-4.变
8、压器参数的计算,如分配电容和电感对于预测绕组绝缘结构的合理性非常重要,并确保变压器运行的安全可靠性。 本文提出了一种计算大变压器瞬态分析的单位线圈的等效串联电容和电感的新方法。 变压器磁场和静电场的计算方法是基于有限元法。7Equivalent circuit of the multiwinding powerful toroidal welding transformerSakhno O I, Ivanov I A, Zaryvaev R G. Equivalent circuit of the multiwinding powerful toroidal welding transform
9、erC/ Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering. IEEE, 2017:327-330.多绕组强大的环形焊接变压器的等效电路他提出了基于变压器经典理论的多绕组变压器的原始等效电路,并引入了一个新的参数 - 漏电流互感。 通过多绕组变压器的原始等效电路基础上的强大的环形变压器的绕组中的电流和损耗的计算结果通过实验证实。8Parameter calculation of solid wires in transformer windingsLiu X J, Wang Y H, Liu C C, et al. Param
10、eter calculation of solid wires in transformer windingsC/ IEEE International Conference on Applied Superconductivity and Electromagnetic Devices. IEEE, 2016:304-305.固体线参数计算变压器绕组电阻和电容影响磁性元件的性能,而难以准确计算它们。 已经开发了变压器绕组中实线参数计算的分析模型。 该模型通过理论计算考虑固体电线中的涡流效应来计算电流密度分布。 在本文中,通过有限元法对模拟模型进行了评估。 可以发现,从分析模型获得的实心线的电
11、流密度分布与FEM的电流密度分布良好一致。 同时,两根平行线模型和FEM的每根导线的电阻和电感分别为0.1657和0.1672。 电阻相对误差为0.897。 两根线之间的动态电容为135.5 pF。 对结果进行分析,发现该模型具有巨大的变压器设计潜力。9 A design method of flyback LED driver power supply transformerA design method of flyback LED driver power supply transformerJ. 第十一届中国国际半导体照明论坛, 2014.反激式LED驱动电源变压器的设计方法随着LED
12、照明的发展,LED驱动电源技术不断发展。 LED驱动变压器设计作为电源设计的核心部分,现在拥有众多的设计方法,而且大多数设计方法都有众多的计算难以计算的公式和其他缺陷。 针对这些问题,本文提出了一种反激式LED驱动电源变压器设计。 容易理解,引入了从电感的电气特性来计算变压器参数的方法,并给出了相关参数的计算程序与工程实践相结合。 最后,通过相关实例验证了该方法,结果表明该方法有效可行,可以缩短变压器的调试时间,提高开发效率。Sci检索1Estimation of DesignParametersof Single-Phase Distribution Transformers From Te
13、rminal Measurements本文提出了一种新方法的设计参数估计的单相配电变压器使用数据从终端获得的测量以及铭牌数据和外箱尺寸。变压器参数可以测量从终端,例如,漏电感,饱和电感,和绕组电阻,被认为是第一个。这些参数分析与变压器结构的几何信息。一个非线性方程组推导相应的行动。绕组维度和匝数与可接受的工程计算精度。核心维度(包括它的横截面积)计算绕组使用信息。获得的数据可以被利用来开发白色或灰色盒子模型用于热的调查和/或电力变压器的电磁行为提出了一些研究出版日期。在实验室和utility-grade例子推导物理可实现模型来表示电源变压器的内部电磁或热行为是一个重要的挑战2A 3-D Cou
14、pled Magneto-Fluid-Thermal Analysis of a 220 kV Three-Phase Three-LimbTransformerunder DC Bias本文以一个典型的220 kV三相三肢体油浸式变压器为例,本文建立瞬态场路耦合模型和三维耦合的磁-fluid-thermal模型。考虑非线性磁化曲线、磁模型采用场路耦合的有限元法(FEM)的磁通分布计算的核心和电流分布绕组变压器在额定电流时,在直流(DC)的偏见。核心的电力损失和绕组作为热源,变压器内部的温度和速度分析了变压器油的有限体积法(有限)fluid-thermal字段。为了提高计算结果的准确性,温度的
15、影响对绕组的电阻率和考虑到变压器油的物理参数。与此同时,有限体积法模型边界的对流传热系数3On the Effect of Disorder on Stray Capacitance ofTransformerWinding in High-Voltage Power SuppliesAghaei M, Kaboli S. On the Effect of Disorder on Stray Capacitance of Transformer Winding in High-Voltage Power SuppliesJ. IEEE Transactions on Industrial El
16、ectronics, 2017, 64(5):3608-3618.变变压器绕组杂散电容是影响开关功率变换器特性的重要寄生元件,特别是高压变压器。计算变压器和有序绕组电感中的寄生电容有多种方法。但是,匝数和层数越多,有序绕组越不可能。在本文中,表明绕组中的轻微的无序性导致前有序绕组的缠绕杂散电容的值与其略微无序的方案之间的相当大的差异。因此,计算杂散电容的常规方法在无序绕组中具有显着的误差。提出了一种通用的方法来计算无序匝数绕组的杂散电容。所提出的方法是应用概率工具来评估所有可能的绕组图的绕组匝数和杂散电容的可能位置。由于可能的绕组图的数量非常大,特别是在高匝绕组中,Kolmogorov-Smi
17、rnov定理被用于基于可能的绕组图的数量的减少来估计绕组寄生电容。能量法用于计算绕组的等效杂散电容。利用这种计算方法,研究了无序等参数对寄生电容值的影响。通过计算机仿真和实验测量,对所提出的方法进行了验证和验证。4Fractional transmission line model of oil-immersedtransformerwindings considering the frequency-dependentparametersLiang G, Gao S, Wang Y, et al. Fractional transmission line model of oil-immer
18、sed transformer windings considering the frequency-dependent parametersJ. Iet Generation Transmission & Distribution, 2017, 11(5):1154-1161.部分输电线路模型的油浸式变压器绕组考虑频率相关的参数作者:梁,Guishu;高,Shiqiang;验钞王;等。专业代传输和分配卷:11期:5页:1154 - 1161年出版年:2017年3月30日阻抗参数和在所述变压器绕组(TWS)的传输线模型的导纳参数的频率依赖性的特性的导体的趋肤效应和复介电常数与油纸的分别的频率,
19、变异主要结果。在这项研究中,提出了考虑频率相关参数的TWs的精确分数传输线模型。油纸样品介电常数的测量采用Cole-Cole模型,采用单介质松弛过程进行拟合,然后简化拟合模型。可以根据有限元软件FEMM获得与TWs复电容相对应的单位长度结构系数(PUL)。结合简化模型和结构系数,推导了TWs的分数导纳PUL。然后确定TW的分数传输线模型。最后,将考虑频率相关参数的分数传输线模型的计算结果与实验测量结果进行比较,结果表明所提模型的准确性。2017/10/181 Research on electrical characteristics of a new-style balancetransfo
20、rmer with three-phase three windings in electrified railway在电气化铁路中,提出了一种新型平衡变压器和三相三绕组消除零序和依靠牵引变压器的电流。新型multi-winding平衡变压器的连接方案,提出了新型multi-winding平衡变压器的数学模型建立的系统分析方法是基于磁动势平衡方程,方程绕组连接,输出端口方程和电压传输方程。目前的初级绕组和次级绕组之间的关系。两相分离条件,短路阻抗和平衡条件推导出的关系。实验结果验证平衡原理的正确性和三相三绕组变压器,它可以消除零序电流,大大抑制依靠电流,特别是适合牵引变压器的选择2he eff
21、ect of distribution of a primary winding on the short-circuit forces of a current transformer机械力的准确估计的主要导体电流互感器(CT)是一项复杂的任务,因为它本质上是一个函数的初级和次级绕组之间的漏通量。漏通量,反过来,很大程度上取决于几何的CT。由于CTs的几何形状的变化,一个简单的分析或经验表达力计算的所有类型的CTs不能派生。在这项工作中,3例可能一次绕组几何被认为:i)集中,2)semi-distributed和iii)均匀分布在核心。69千伏,200/5A电流互感器使用场路耦合的有限元方法
22、(FEM)建模计算上的轴向和径向部队初级导体短路条件下。观察,均匀分布绕组导体经历更少的轴向和径向部队比另两种情况。结果表明,“物流”的本质(t)017.11.11High frequencytransformermodel derived from limited information about thetransformergeometry2017.11.28Research on Autotransformer Short-circuit Impedance自耦变压器短路阻抗研究作者:王欢,李燕编者:Fang,D;朱,S;匡,T会议:第五届国际计算机辅助设计,制造,建模和仿真会议(CD
23、MMS)会议地点:釜山,韩国会议日期:2017年4月22 - 23日2017第五届计算机辅助设计,制造,建模和模拟国际会议(CDMMS 2017)丛书:AIP Conference Conference卷:1834文献号:UNSP 020024出版年度:2017出版商处的全文关闭摘要关闭摘要短路阻抗是电力变压器的重要技术参数,这将影响变压器的效率,成本,机械强度。本文对高阻抗自耦变压器的常规绕组结构进行了改进,分别采用工程漏磁通法和有限元法对新型自耦变压器的短路阻抗进行了计算分析,并与测量值。结果表明,有限元法计算得到的阻抗值与实测值较为接2 Equivalent Circuit of the
24、 Multiwinding Powerful Toroidal Welding Transformer多绕组功率环形焊接变压器的等效电路作者:Sakhno,Olga I .;伊万诺夫,伊万A。 Zaryvaev,Roman G.书籍团体作者:IEEE会议:IEEE俄罗斯分会电气与电子工程年轻研究人员会议(EIConRus)会议地点:圣彼得堡电气大学LETI,圣彼得堡,俄罗斯会议日期:2017年2月1日至3日会议赞助商:IEEE Russia Sect; Natl Res大学选举技术MIET2017年电气与电子工程年会论文集(2017年,ELCONRUS)页数:327-330出版年度:2017出
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