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ギャップ鉄心形リアクトルの新積層鉄心構造における損失の検討

机译:间隙铁芯式电抗器新型叠片铁芯结构损耗的检验

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摘要

代表的な電力用リアクトルの一つとして、コンデンサ設備用直列リアクトルなどに積層鉄心構造のギャップ鉄心形リアクトルが広く使われているが、省エネルギーの観点からの構造的見直しといった検討はこれまであまりなされていない。 これは、変圧器の場合と異なり、リアクトルでは鉄損と漂遊損の分離測定ができず、複雑な構造と密接に関係する漂遊損の計測や解析が技術的に困難であるからである。 ギャップ鉄心の構造的特徴から、漂遊損としては、次に述べる2つの損失が重要である。 ヨーク鉄心の主磁束は、鋼板の圧延方向に対して90度の方向にある脚鉄心側より流入してくるため、この主磁束はヨーク鉄心内で大きく曲がる。 方向性電磁鋼板を用いた場合には、圧延方向に対して様々な角度で磁束が流れることになるため、それに起因した局部的に過大な損失の発生が懸念される。また、ギャップ部では、フリンジング磁束が生じ、ブロック鉄心の鋼板面に垂直に磁束が流出入するため、大きな渦電流損を生じる。 本論文では、この2つの課題に対して、ヨークを方向性電磁鋼板で構成し、ボルトなしブロック鉄心を用いた実規模モデルリアクトルの損失分布の実測を行うとともに、磁気異方性の取り扱い、並びにフリンジング磁束による電磁鋼板内に生じる渦電流損の実用的な計算法の検討を行い、実測結果と三次元有限要素法[3]による解析結果に実用的に充分な相関性が得られたので報告する。
机译:作为典型的动力反应堆之一,具有叠层铁心结构的间隙铁心型反应堆被广泛用于冷凝器设备等的串联反应堆,但是从节能的角度出发,迄今为止尚未进行结构研究。缺席。这是因为,与变压器的情况不同,不可能用电抗器分别测量铁损和杂散损耗,并且在技术上难以测量和分析杂散损耗,这与复杂的结构密切相关。由于间隙铁心的结构特性,以下两个损耗作为漂移损耗很重要。轭铁心的主磁通从脚铁心侧向钢板的轧制方向以90度流入,因此该主磁通在轭铁心大幅度弯曲。当使用方向性电磁钢板时,磁通量相对于轧制方向以各种角度流动,因此担心会在局部发生过大的损耗。此外,在间隙部分中产生边缘磁通量,并且该磁通量垂直于块状铁芯的钢板表面流入和流出,从而产生大的涡流损耗。在本文中,针对这两个问题,我们将使用定向电磁钢板作磁轭和不带螺栓的块状铁芯,测量并处理磁各向异性的全尺寸模型反应堆的损耗分布。我们研究了一种实用的计算方法,用于计算由于边缘磁通量而在电磁钢板中产生的涡流损耗,并发现实际测量结果与三维有限元方法分析结果之间有足够的相关性[3]。报告。

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