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1、電抗器是重要的無(wú)功補(bǔ)償裝置,在高壓或特高壓電力系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用??煽仉娍蛊骺筛鶕?jù)運(yùn)行工況實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)自身容量,以穩(wěn)定系統(tǒng)電壓、控制無(wú)功功率,以及提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。伴隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,一些可控電抗器由于存在不可忽略的諧波干擾、電抗值不穩(wěn)定以及損耗高等問(wèn)題,在應(yīng)用范圍上受到限制。將超導(dǎo)體應(yīng)用在可控電抗器的控制線圈上,利用超導(dǎo)體的零電阻、高通流密度(一般可高出銅導(dǎo)線兩個(gè)數(shù)量級(jí))特性,可以減小可控電抗器的體積,降低線圈上損耗,提高可控電抗器的
2、利用效率。本文介紹了超導(dǎo)可控電抗器的研究背景、現(xiàn)狀和超導(dǎo)可控電抗器超導(dǎo)線圈電磁、低溫設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ),詳細(xì)研究了超導(dǎo)可控電抗器的電磁特性及其超導(dǎo)線圈設(shè)計(jì)所需要解決的關(guān)鍵技術(shù),并基于380 V超導(dǎo)可控電抗器樣機(jī)的測(cè)試和35kV/3.5MVar單相超導(dǎo)可控電抗器超導(dǎo)線圈的設(shè)計(jì),對(duì)這些關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)實(shí)踐。
本研究主要內(nèi)容包括:⑴針對(duì)電力系統(tǒng)及電力工業(yè)的發(fā)展對(duì)可控電抗器的要求,設(shè)計(jì)了一種新的超導(dǎo)可控電抗器方案,通過(guò)380
3、V超導(dǎo)可控電抗器樣機(jī)試驗(yàn),論證了該超導(dǎo)可控電抗器具有諧波含量低、電抗值穩(wěn)定以及控制線圈損耗小的特點(diǎn)。⑵針對(duì)超導(dǎo)可控電抗器的多線圈電磁耦合、交流工作環(huán)境特點(diǎn),提出采用場(chǎng)路耦合有限元法來(lái)完成超導(dǎo)線圈的電磁設(shè)計(jì),并對(duì)其進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證;通過(guò)測(cè)量值和計(jì)算值的對(duì)比,對(duì)以1μV/cm作為“四引線法”超導(dǎo)線圈臨界電流判據(jù)的精確性進(jìn)行了分析,作為比較,提出了可以更精確地反映超導(dǎo)線圈局部臨界電流的全域臨界電流計(jì)算法。⑶針對(duì)大容量超導(dǎo)可控電抗器超導(dǎo)線圈因采用
4、多根超導(dǎo)帶材并聯(lián)繞制而可能存在的環(huán)流和交流損耗較大的問(wèn)題,提出了減小超導(dǎo)線圈環(huán)流和降低交流損耗的新方法,并將其用于35 kV/3.5 MVar單相超導(dǎo)可控電抗器超導(dǎo)線圈電磁設(shè)計(jì)中。⑷針對(duì)大容量超導(dǎo)可控電抗器的低溫?zé)嶝?fù)荷大,尤其是超導(dǎo)線圈交流損耗過(guò)大的特點(diǎn),基于35 kV/3.5 MVar單相超導(dǎo)可控電抗器超導(dǎo)線圈的低溫設(shè)計(jì),提出了對(duì)交流損耗較大的超導(dǎo)雙餅增加導(dǎo)冷結(jié)構(gòu),并在其附近進(jìn)行低溫冷卻管道方案和液氮流量?jī)?yōu)化設(shè)計(jì)的低溫冷卻設(shè)計(jì)新方案。
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