1.一种饱和电抗器铁芯的散热等效模型的建模方法,包括:在不同的环境温度和冷却液温度条件下,对所述饱和电抗器铁芯进行多次温升试验,记录所述饱和电抗器铁芯的散热等效方程的变量的试验数据;基于所述变量的试验数据和所述散热等效方程,拟合等效热阻参数;基于所述等效热阻参数和所述散热等效方程,建立所述饱和电抗器铁芯的散热等效模型,其中,所述散热等效方程为:其中,T c 为铁芯最高温度,T w 为冷却液温度,T a 为环境温度,R w 为铁芯的冷却液散热等效热阻,R a 为铁芯的空气散热等效热阻,P为铁芯总散热功率。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:基于饱和电抗器铁芯的散热参数,设计所述饱和电抗器铁芯的散热等效方程,所述散热参数包括等效热阻参数。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述对所述饱和电抗器铁芯进行多次温升试验,包括:对所述饱和电抗器铁芯进行不同功率下的多次温升试验。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述变量的试验数据包括:铁芯最高温度、环境温度、冷却液温度、铁芯的冷却液散热功率、铁芯的空气散热功率、铁芯的总发热功率的几种。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述基于所述变量的试验数据和所述散热等效方程,拟合等效热阻参数,包括:基于所述变量的试验数据和所述散热等效方程,利用最小二乘法或最大似然估计法拟合所述等效热阻参数。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述等效热阻参数包括:铁芯的冷却液散热等效热阻和铁芯的空气散热等效热阻。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述饱和电抗器铁芯散热等效模型为:其中,T c 为铁芯最高温度,T w 为冷却液温度,T a 为环境温度,P w 为铁芯的冷却液散热功率,R w 为铁芯的冷却液散热等效热阻,P a 为铁芯的空气散热功率,R a 为铁芯的空气散热等效热阻,P为铁芯总散热功率。
8.一种饱和电抗器铁芯的试验平台,包括:功率施加单元,配置为用于对饱和电抗器铁芯施加不同的功率;冷却液循环单元,配置为用于对所述饱和电抗器铁芯提供冷却液循环;试验单元,配置为用于模拟所述饱和电抗器在不同的环境温度和冷却液温度条件下,对一个或多个所述饱和电抗器铁芯进行多次温升试验;测量与记录单元,配置为测量并记录所述饱和电抗器铁芯的散热等效方程的变量的试验数据,所述散热等效方程为:其中,T c 为铁芯最高温度,T w 为冷却液温度,T a 为环境温度,R w 为铁芯的冷却液散热等效热阻,R a 为铁芯的空气散热等效热阻,P为铁芯总散热功率。
9.根据权利要求8所述的试验平台,其中,所述测量与记录单元包括:光纤温度传感器,用于测量所述饱和电抗器铁芯的最高温度。
10.根据权利要求8所述的试验平台,其中,所述试验单元包括:密闭恒温箱,具有制冷、制热功能,用于模拟所述饱和电抗器工作环境条件,对一个或多个所述饱和电抗器铁芯进行不同功率下的多次温升试验。
11.一种饱和电抗器铁芯的散热等效模型的建模装置,包括:如权利要求8至10之任一项所述的饱和电抗器铁芯的试验平台;拟合单元,基于所述散热等效方程的变量的试验数据和散热等效方程,拟合等效热阻参数;建模单元,基于所述等效热阻参数和所述散热等效方程,建立所述饱和电抗器铁芯的散热等效模型。
12.根据权利要求11所述的装置,还包括:设计单元,基于饱和电抗器铁芯的散热参数,设计所述饱和电抗器铁芯的所述散热等效方程,所述散热参数包括等效热阻参数。