一种全空冷冷却方式的大型同步调相机冷却通风计算方法

    公开(公告)号:CN109359314A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201810896772.6

    申请日:2018-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种全空冷冷却方式的大型同步调相机冷却通风计算方法,包括:获得调相机通风系统各部分阻力系数并计算阻力得到流动损失;计算调相机通风系统内压;建立通风计算网络模型并对其进行计算;确定温度场计算的边界条件;进行调相机中的定、转子的温度场分析。本发明借助流体动力分析软件,将调相机通风系统的各部分流动损失所形成的流体流动网络简化为线性网络,求解该线性网络得到调相机通风系统的总风量和风量沿轴向的分配;在确定调相机通风系统结构和温度场计算的边界条件的前提下,对调相机中的定子和转子进行温度分布计算,掌握调相机各部分温度分布情况。

    一种特高压并联电抗器振动噪声计算方法

    公开(公告)号:CN109033626A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810823284.2

    申请日:2018-07-25

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F2217/82 G06Q50/06

    Abstract: 本发明公开了一种特高压并联电抗器振动噪声计算方法,考虑了电抗器振动噪声产生的过程,基于多物理场耦合的有限元理论,建立多场耦合的电抗器电磁‑结构‑噪声的全过程仿真模型,计算电抗器振动噪声。获得特高压并联电抗器各种尺寸及相关参数,建立真实数据的电抗器三维模型;在瞬态磁场中,采用虚位移法计算电抗器绕组和铁心所受电磁力;对电抗器所受电磁力进行FFT变换,获得其频率、幅值与相位;以FFT变换的电磁力为载荷激励,进行模态分析与谐响应分析,获得电抗器振动速度和振动特性;以电抗器振动速度为载荷激励,进行噪声分析,获得电抗器噪声分布。本发明为特高压并联电抗器的振动抑制和噪声减弱提供了理论依据,具有较好的应用价值。

    一种利用振动/声学信号监测GIL中金属颗粒的方法

    公开(公告)号:CN112378834B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202011148031.3

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 一种利用振动/声学信号监测GIL中金属颗粒的方法,包括以下步骤:步骤1,通过振动/声学测量系统采集相邻两次碰撞信号飞行时间的差值Δt和振动/声学信号幅值A,获取高压电极到壳体的高度H;步骤2,对振动/声学信号幅值的表达式进行修正,绘制含有理论结果和实验结果的振动幅值‑飞行时间函数图形并进行校验;步骤3,使用标准的碰撞信号发生器修正振动/声学测量系统的灵敏度系数;步骤4,估算不同半径r金属颗粒的金属颗粒质量、最大带电量、最大飞行高度。与现有技术相比,本发明能够准确监测GIL中金属颗粒的质量、最大带电量和最大飞行高度,分析金属颗粒可能造成故障的严重性,为GIL故障诊断和抑制提供了依据,具有较强的工程实用性。

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