



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
光伏并网逆变器用电抗器的优化设计王放;王春芳【摘要】Reactoristhekeycomponentinphotovoltaicgridinverter,thecoreofreactoradoptsamultiairgapstructure.Therearemanyproblemssuchasunevendistributionofmagneticfieldandlargelossintheoperationprocess.Inordertosolvetheseproblems,thispaperpresentsastructureofthree-phasereactorwithfifteenperiodofairgapbyincreasingthenumberofairgapinthecolumn.TheAnsoftMaxwellisrespectivelyusedtoestablishthethree-dimensional(3D)mathematicmodelofaelevenair-gapandfifteenair-gapreactor,throughaseriesofanalysisofthemagneticsimulation,electromagneticfieldsimulationcanbeobtained.Itisconcludedthatthe15airgapreactorhastheadvantagesofuniformmagneticfielddistributionandlowloss,whichprovidesareferenceforthefurtheroptimizationofreactordesign.%电抗器是光伏并网逆变器的关键部件,其铁芯多采用多气隙结构,运行过程中存在着磁场分布不均、损耗较大等问题.针对这些问题,中文提出了一种15气隙磁路结构的三相电抗器,在原有11段气隙电抗器铁芯结构基础上进行了改进,增加了中柱气隙分段数目.采用有限元分析法,利用AnsoftMaxwell软件建立了11气隙和15气隙电抗器的三维模型,进行了电磁场模拟,得出了15气隙电抗器具有磁场分布更均匀和损耗低的优点,为进一步优化电抗器的设计提供参考.【期刊名称】《通信电源技术》【年(卷),期】2017(034)002【总页数】3页(P72-73,77)【关键词】光伏发电;逆变器;电抗器;电磁场模拟【作者】王放;王春芳【作者单位】青岛大学自动化与电气工程学院仙东青岛266071;青岛大学自动化与电气工程学院,山东青岛266071【正文语种】中文对于光伏并网发电系统,电抗器是逆变器组成部分中最关键的部件之一[1]。电抗器在较长时间运行情况下,会出现磁场分布不均和损耗较大等问题,另外,其基本结构和磁性材料的选择也会影响到电抗器的运行情况。由于磁性材料的非线性特性,研究电抗器和磁芯的磁场分布从而优化结构十分重要[2]。本文以光伏逆变并网系统用三相电抗器为主要研究对象,采用有限元分析法对电抗器进行电磁场模拟,从而得到相应的磁场分布,其磁场分布直接影响电抗器的损耗。本文通过改变分段气隙的数量对电抗器进行电磁场模拟并对比分析(图1)。仿真结果表明15气隙电抗器的磁场分布更均匀,有效地降低了损耗。1.1电抗器的电磁场计算数学模型本文模拟了500kVA光伏并网逆变器用电抗器。电抗器在运行过程中,各个部件产生温升的热源由铁芯损耗和线圈铜带绕组产生的欧姆损耗组成。铁芯损耗包括磁滞损耗和涡流损耗。将电抗器的三维模型分为涡流区和非涡流区。涡流区主要由磁芯、磁扼等构成,非涡流区主要由外围空气、线圈绕组、骨架等构成,其结构如图2所示。涡流区的控制方程[3]为:(-o-oV)=0式中,。为电导率,S/m;口为磁导率,H/m;U为标量电位,V;A为矢量磁位;t为时间。非涡流区的控制方程为:由麦克斯韦方程及矢量磁位定义,得H=BB=xA式中,H为磁场强度;B为磁感应强度;J为电流密度。1.2电抗器的磁路结构为了避免磁通饱和,光伏并网逆变器的电抗器采用中柱带多气隙的磁路结构。某厂家生产的电抗器的主视图剖面如图1(a)所示。由于气隙附近有漏磁场,会影响到线圈的发热。为了减小电抗器模型中气隙的漏磁场对磁场分布的影响,本文提出了—种具有15段气隙电抗器的结构,其主视图剖面如图1(b)所示。15段气隙电抗器的结构和11段气隙电抗器的结构大致相同,气隙总厚度保持20mm不变,只改变了气隙的分段数目。11、15段气隙电抗器的磁芯尺寸为180x500x390mm。磁芯、磁扼硅钢片型号选择B27AHV150,其性能参数由生产厂家提供。1.3电抗器的立体模型将光伏逆变器用电抗器作为计算分析的模型,经过合理简化处理后,应用AnsoftMaxwell软件建立电抗器计算模型,如图2所示。1.4给定激励源和建立边界条件本文模拟的光伏并网逆变器用电抗器,其基波电流为1100A,基波频率为50Hz,谐波频率为3kHz。线圈匝数为12,电感值为0.1mH。以安匝数作为电抗器的激励源,三相电流的相位差为120°。在一般情况下,电流在块状导体和线圈中分布是均匀的,可以将安匝数直接添加在相应截面上。采用AnsoftMaxwell/3D模式下的默认边界条件。1.5网格剖分网格剖分采用四面体单元进行自适应剖分,该单元形状简单,对于复杂三维实体和复杂曲面实体的网格剖分稳定,可以使得所计算的模型有一个更稳定更真实的结果。因此可以在大部分三维有限元软件中找到它的应用案例。在自适应分析的每一步,对误差较大处的网格进行细化,满足求解精度设定的条件后终止。具体流程如图3所示。1.6求解首先设置磁芯、绕组等材料的属性、加载激励源、仿真时间以及步长等。主要依据公式(1)~(6)进行电磁场计算、分析,得到分段气隙电抗器的磁感应强度矢量图,其结果如图4(a)、(b)所示。由图4可以看出:11气隙与15气隙电抗器结构的磁感应强度上下、左右均为对称分布,磁感应强度在气隙处明显比其他地方要弱一些;但15气隙电抗器磁感应强度比11气隙电抗器磁感应强度分布更均匀,并且较小一些。可见在相同条件下,15气隙电抗器的磁场强度不易达到饱和,因此提高了系统的可靠性,这也间接反映15气隙电抗器不会造成局部过热,并且损耗也可以降低。对两种分段数目的气隙电抗器铁芯的磁感应强度进行仿真,仿真结果如图5(a)、(b)所示。综合仿真结果可以看出,气隙的分段数目直接影响电抗器的磁感应强度分布,原因是由于气隙附近有漏磁通,影响线圈的发热,而磁感应强度分布的疏密程度又能影响电抗器的损耗,分布越密的地方损耗越大,而分布越稀疏的地方损耗越小。本文通过对11气隙和15气隙电抗器和铁芯的电磁场仿真对比分析,得出15气隙电抗器和铁芯的磁感应强度弱于11气隙电抗器的磁感应强度;因此电抗器的磁场强度不易达到饱和,分布更均匀,保证了系统的稳定性;由此可以降低损耗。采用相同方法,保持气隙总厚度不变,继续增加气隙的分段数目进行仿真,其优化效果并不明显,同时考虑到电抗器成本以及工艺复杂程度的问题,证明了15气隙电抗器已经达到了提高系统可靠性、降低损耗的最优优化效果。【相关文献】CalaisM,MyrzikJ,SpoonerT,AgelidisVG.Invertersforsingle-phasegridconnectedphotovoltaicsystemsandoverview[C].IEEEPowerElectron.Spec.Conf.Rec.,2002,⑷:1995-2000.余波,杨海童泽.一种三相铁心电抗器磁场分析及其电感量计算[J].变压器,2011,48(
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 智慧安防保障城市安全的智能系统
- 从心理成长到创新教育的理论框架构建与实践
- 智慧城市公共安全的综合治理与大数据应用
- 学生创新能力培养的教育心理学策略
- 以教育技术为媒介探索增强学生学习动力和效率的新路径
- 当代办公室内应用个化学资料的有效性及其对于技术变革的响应
- 中职数学基础模块课件
- 企业级数据治理平台的构建与实践
- 医疗科技与智慧教育的深度融合探讨
- 机器人辅助的医疗教学与智能教育探索
- 基层供销社管理制度
- 农业供应链管理考试试题及答案
- 人行雨棚施工方案
- 2025-2030中国晶圆键合系统行业市场发展趋势与前景展望战略分析研究报告
- 从校园到职场:新员工角色转换与职业化塑造
- 奶茶服务协议合同
- 学生食堂维修改造工程施工组织设计
- 2025年章鱼小丸子项目可行性研究报告
- “中小学生每天至少2小时体育活动”的价值追求与实现路径研究
- 2024年四川成都农业科技中心招聘笔试真题
- 成都市房产抵押合同模板2025年
评论
0/150
提交评论