一种变流器柜体振动仿真模型构建方法

    公开(公告)号:CN107220407A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710287027.7

    申请日:2017-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种变流器柜体振动仿真模型构建方法:S1.构建变流器柜体的有限元模型;S2.计算有限元模型的仿真模态,引入变流器柜体的试验模态,验证仿真模态与试验模态的一致性是否满足预设的第一一致性标准,满足转至S3,否则修正有限元模型的参数,重复S2;S3.以实际试验的实际响应数据为有限元模型的输入,计算激励点的载荷;S4.以激励点的载荷为有限元模型的输入,计算响应点的仿真响应输出;S5.验证实际响应数据与仿真响应输出之间的一致性是否满足预设的第二一致性标准,满足则完成仿真模型的构建,否则修正有限元模型的刚度参数,转至S4。本发明具有可保证所构建的仿真模型具有仿真结果的准确性、仿真精度高的优点。

    一种轨道交通变流器柜体与车体联接刚度确定的方法

    公开(公告)号:CN111144037B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201811303395.7

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明提出了一种轨道交通变流器柜体与车体联接刚度确定的方法,包括:步骤1,建立变流器柜体与车体联接有限元模型;步骤2,验证变流器柜体模态参数;步骤3,变流器柜体与车体联接动力学模型建立;步骤4,设置变流器柜体与车体联接间初始刚度参数k0;步骤5,对变流器柜体进行振动测试,获取试验模态参数;步骤6,对变流器柜体进行有限元分析,获取计算模态参数;步骤7,对比试验模态参数和计算模态参数之间的差异,并进行优化;步骤8,进确定试验模态参数和计算模态参数一致,获取最终变流器柜体与车体的联接刚度参数。本发明的方法,能有效获得变流柜体与车体之间的联接刚度,用于仿真计算;并可有效降低试验难度,提高结果准确性。

    一种冷媒相变散热器
    44.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110972442B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201811141493.5

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本申请提供了冷媒相变散热器包括:基板;与该基板密封式连接的盖板;冷媒入口和冷媒出口;设置在由该基板和该盖板组成的腔体内的冷媒流道,该冷媒流道的两端分别与该冷媒入口和该冷媒出口相连;其中,该冷媒流道由沿着冷媒流动方向串联连接的N个流道分段组成,第i流道分段的截面积大于第i+1流道分段的截面积,N为正整数,i为小于N的正整数。通过该冷媒相变散热器,流道分段的截面积逐渐减小,充分利用了相变换热的特点,在实现高热流密度散热的同时保证了整体散热的均匀性。

    一种轨道交通车辆变压器有限元仿真模型构建方法

    公开(公告)号:CN107239596B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201710286913.8

    申请日:2017-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种轨道交通车辆变压器有限元仿真模型构建方法,包括:S1.根据变压器的结构构建变压器的有限元仿真模型;S2.通过所述仿真模型计算变压器各阶次模态的振型和固有频率;S3.比较所述各阶次模态的振型和固有频率与预先确定的标准振型和标准固有频率之间的误差,当所述误差不小于预设的阈值时,修改所述仿真模型的参数,跳转至步骤S2;当所述误差小于预设的阈值时,完成有限元仿真模型构建。本发明所构建的仿真模型具有真实性高等优点,该模型可准确地计算变压器主要阶次固有频率,实现高精度的模态计算。

    一种带有通风消声风道的变流器

    公开(公告)号:CN111628626A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910141043.4

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本发明公开一种带有通风消声风道的变流器,包括柜体和电路器件,电路器件设置于柜体内,柜体的体壁上设置有进风口和出风口,柜体内部还设置有引流板,引流板设置于柜体和电路器件之间,引流板与柜体的部分体壁形成的空腔为通风消声风道,引流板的部分结构与进风口相对设置,引流板阻挡柜体内部产生的噪声直接通过进风口传播到柜体外。本发明中的带有通风消声风道的变流器在实现良好的通风散热的同时,可以很好地控制对于变流器产生的噪音。

    一种确定轨道交通变流器转动惯量的方法及系统

    公开(公告)号:CN111209643A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201811303094.4

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本申请提供了用于确定轨道交通变流器转动惯量的方法及系统,该方法包括以下步骤:步骤1、通过刚体模态测试确定该变流器的加速度响应值集合,并确定该变流器的质量;步骤2、根据该加速度响应值集合和该质量确定该变流器的转动惯量。通过本申请提供的确定轨道交通变流器的转动惯量的方法以及系统,能够利用相对简单的采集仪器和试验分析方法,解决了现有的基于三线悬吊法测量法试验难度较大的难题。通过上述方法可方便获得变流器柜体的结构参数,测试过程更为简单,为变流器与车体的动力学仿真分析提供了准确的现场实测数据,对于提高仿真准确度具备实际的应用价值。

    一种动态载荷识别方法
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111046600A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201811185968.0

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明提供了一种动态载荷识别方法,包括以下步骤:S1:根据被测对象建立相应的有限元模型;S2:在所述有限元模型中确定载荷输入点与载荷响应点的位置;S3:通过模态计算对所述有限元模型进行模态特征值分析,得到模态振型矩阵;S4:基于所述模态振型矩阵计算得到模态转换矩阵,利用所述模态转换矩阵通过位移转换关系将物理坐标空间的动力学方程转换成模态坐标空间的动力学方程;S5:对所述模态坐标空间的动力学方程进行时域到频域的转换,得到频率响应函数;S6:将采集得到的载荷响应点的响应输入到所述频率响应函数中,通过对所述频率响应函数进行矩阵求逆得到载荷输入点的动态载荷,完成动态载荷识别。

    热驱动电气设备的冷媒散热系统

    公开(公告)号:CN110891400A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201811066524.5

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 本发明涉及一种热驱动电气设备的冷媒散热系统,包括:散热组件,其包括多少散热器,大功率器件的下表面与散热器的上表面接触;冷凝组件,其包括冷凝器;散热组件的出口与冷凝组件的出口之间连接有冷凝管路,冷凝组件的出口与散热组件的入口之间连接有回流管路;其中,散热组件位于冷凝组件的下方。本发明解决传统的水冷散热系统、油冷散热系统散热能力不能满足大散热热流密度的要求;解决采用逆卡诺循环的传统制冷冷媒散热系统过于复杂、可靠性低、成本高,现有的系统技术尚不能适应于复杂运营环境特别是铁路环境要求的问题。

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