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换流变压器匝间短路多耦合场模型降阶方本发明公开了一种换流变压器匝间短路多流变压器匝间短路状态的全阶的匝间短路几何建换流变压器的匝间短路多耦合场模型,建立n和瞬态磁场时,将所述n阶单输入单输出非线性模型,在低阶模型两端左乘得到二次降阶模本发明考虑到铁芯的非线性问题以及温度使材2(2)计算换流变压器的磁通密度和电流密度分布函数,根据所述磁通密度和电流密度分布函数求解换流变压器的瞬态损耗分布函数,构建换流变压器的匝间短路多耦合场模输入单输出非线性模型进行展开并通过Arnoldi算法获得标准列正交矩阵V0,得到低阶模(4)计算所述降阶模型和所述匝间短路几何模型之间的误差,对所述降阶模型进行验n3重复上述步骤得到在A0~Am点展开的m个二次降阶模型,将所述m个二次降阶模型加权述步骤(3)中,在求解瞬态温度场时,T(t)代表状态变量x(t),crc/ar代表dx(t)/dt,2=0骤(2)所述计算换流变压器的磁通密度和电流密度分布函数的4建立矢量磁位法的换流变压器的瞬态磁场控制方程,设置铁芯的磁化匝间短路多耦合场模型构建模块,用于计算降阶模型验证模块,用于计算所述降阶模型和所述匝间短路几n5重复上述步骤得到在A0~Am点展开的m个二次降阶模型,将所述m个二次降阶模型加权其中w;(3为第i个二次降阶模型的权函数。7.一种电子设备,包括存储器、处理器及6[0006](2)计算换流变压器的磁通密度和电流密度分布函数,根据所述磁通密度和电流阶单输入单输出非线性模型进行展开并通过Arnoldi算法获得标准列正交矩阵V0,得到低[0008](4)计算所述降阶模型和所述匝间短路几何模型之间的误差,对所述降阶模型进7[0021]重复上述步骤得到在A0~Am点展开的m个二次降阶模型,将所8[0029]进一步地,步骤(2)所述计算换流变压器的磁通密度和电流密度分布函数的方法[0030]进一步地,步骤(1)包括以下步骤:采用单相四柱双绕组的结构构建换流变压器[0035]降阶模型验证模块,用于计算所述降阶模型和所述匝间短路几何模型之间的误9[0046]步骤2:在上述换流变压器模型的基础上依据匝间短路的常见形式在右侧初级绕[0057]因此先利用步骤3中得到的电流密度和磁通密度求解变压器的瞬态损耗的分布情[0066]步骤5.2:现在假设D0为非奇异矩阵,构造Krylov子空间然后通过步确认这m个二次降阶模型各自对应的权函数w(3),这样就可以得到最终的多点加权拟合[0082]②在上述模型的基础上依据匝间短路的常见形式在线饼的线匝间设置一个长方[0090]降阶模型验证模块,用于计算所述降阶模型和所述匝间短路几何模型之间的误

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