F & U -kapacitet

F & U -kapacitet
 

Indhold Introduktion

Zhang Zhiwei, uddannet sig fra Tianjin University med en kandidatgrad og er ingeniør på mellemniveau med 5 års simulering af arbejdserfaring. Han er velbevandret inden for lavfrekvent elektrisk og magnetisk feltsimuleringsmodellering og har ekspertise inden for væskestrukturinteraktion termisk simulering. Zhang er specialiseret i strukturel statisk styrke, modal analyse, kortvarig dynamik og tilfældig vibrationsanalyse. Han har deltaget i design og validering af brandbeskyttelsessystemer til AG600 amfibiske fly i luftfartsindustrien og design og udvikling af røgdetektionssystemer til lasterød af CR929 -flyet.

Zhang Xiong, uddannet sig fra Hebei University of Technology med en kandidatgrad og er junioringeniør med 3 års simulering af arbejdserfaring. Han er dygtig til magnetisk og elektrisk feltsimulering og analyse for elektrisk udstyr og har specialiseret sig i tab og temperaturstigningssimuleringsberegninger for strukturelle komponenter. Han har deltaget i design- og udviklingsprojekter som f.eks.Nøgleelektromagnetiske egenskaber og tabssimuleringsforskning af transformere"OgNøgelsesteknologier til vibrationsdæmpning og støjreduktion af transformere og deres tekniske applikationer."

Termisk simulering

Som en kritisk komponent i ultrahøj spænding DC-transmissionsprojekter spiller tør-type udjævningsreaktorer en uundværlig rolle i at begrænse overstrøm og overspænding under spændingsside-spændingskollaps såvel som ved at undertrykke krusninger. Med stigningen i antallet af indkapslede viklede lag i tør-typen udjævningsreaktorer bliver virkningen af ​​harmoniske strømme på tabsberegninger stadig signifikante, hvilket komplicerer overvågningen af ​​temperaturstigning hotspots.

Ved at anvende CFD (Computational Fluid Dynamics) fluid-termisk koblingssimuleringsteknologi og integrere elektromagnetisk tabstæthed i CFD-software, kan man analysere den termiske flowfeltfordeling under de kombinerede effekter af høje temperaturstråling og naturlig konvektionsvarmeoverførsel. Denne tilgang tilvejebringer et teoretisk fundament og reference til online temperaturovervågning og fejldiagnose af reaktorer.

1 -
Fluid-solid koblet meshing
2 -
Kapsulerede temperatursimuleringsresultater
Magnetisk simulering:

Store tør-type luft-core-reaktorer anvendes i vid udstrækning i ultrahøj spændingseffektsystemer på grund af deres høje linearitet, lave tab, stabile parametre og lav modstand. Når spændingsniveauerne og størrelserne af air-core-reaktorer fortsætter med at stige, bliver de intense magnetiske felter, de genererer, betydelige bekymringer. Disse magnetiske felter kan inducere hvirvelstrømme og cirkulerende strømme i nærliggende elektrisk udstyr eller strukturelle komponenter, hvilket fører til øgede tab, forhøjede temperaturer og funktionssystemer.

Derfor er det bydende nødvendigt at studere den rumlige magnetfeltfordeling af air-core-reaktorer og give effektive magnetfeltafskærmningsanbefalinger til at afbøde disse problemer.

3 -
Magnetisk fluxdensitetsfordeling
4 -
Magnetfeltfordeling
5 -

Anbefalet magnetisk godkendelse

Elektrisk feltsimulering:

I ultrahøj spænding (UHV) -systemer kan tør-type air-core reaktorer have ujævn potentiel fordeling, hvilket fører til corona-udladningsproblemer. Ved at bruge udligning af enheder kan det elektriske felt gøres mere ensartet og derved reducere koronaudladning og opfylde projektkrav. Teoretiske beregninger for præcise elektriske felter er komplekse, men numeriske simuleringer gør det lettere at studere disse problemer. Ved at bruge begrænsede elementanalyseværktøjer til at simulere det elektriske felt i reaktorstrukturer, kan ingeniørdesignproblemer effektivt løses, hvilket tilbyder nyttige referencedata til udvikling og vedligeholdelse af UHV -reaktorer.

6
Elektrisk feltfordelingskurve
7 -
Sikkerhedsoperativ rækkevidde for elektrisk feltbeskyttelse
Strukturel simulering - Statisk styrke:

Tørtypeudjævningsreaktorer til UHV-systemer er høje, tunge og vanskelige at installere. Ved hjælp af endelig elementanalysesoftware kan vi beregne styrken og stivheden under transport og hejsning. Dette hjælper med at designe løfteudstyr og vælge ophold ledninger til reaktorerne.

8 -
Deformation af reaktorløftningsudstyr
9 -
Spænding af reaktorens faste reb
Strukturel simulering - Seismisk modstand:

Tør-type air-core-reaktorer er nøglekomponenter i substation DC transmissionsprojekter. De er tunge, store og har et højt tyngdepunkt. Med naturlige frekvenser mellem 1Hz og 10Hz er de modtagelige for resonans under jordskælv. Ved hjælp af endelig elementanalysesoftware analyseres deformation og stress af reaktorens understøttende isolatorer og fastgørelse af bolte under kombinerede belastninger (seismisk, tyngdekraft, vind). Dette hjælper med at give designreferencer til reaktorstøttesystemet.

10 -

 Modal analyse af reaktorstøttesystem

11

Stressanalyse af støtteisolatorer