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公开(公告)号:CN119416698B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202411530619.3
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/17 , H01F27/30 , H01F27/14 , G01M10/00 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种添加微导向结构的变压器一档式绕组模型参数确定方法、绕组模型及其油流观测实验平台,建立变压器三档式绕组区域二维CFD模型,基于量纲分析法得到变压器绕组内油流流量比例关系式;建立添加不同微导向结构的变压器三档式绕组区域二维CFD模型,数据拟合确定添加微导向结构的变压器三档式绕组区域内油流流量比例函数式;进一步确定第三档入口处的流量比例,再根据入口处一档式绕组流量比例关系式确定入口长度、宽度与角度。与现有技术相比,本发明实现用一档式变压器绕组模型代替常规的三档式变压器绕组模型,节省了绕组模型所需的材料与复杂工序,同时也可以更简便地改变绕组区域入口流速,更直观地体现微导向结构对反向油流的抑制作用。
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公开(公告)号:CN118098763A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410438805.8
申请日:2024-04-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种变压器绕组区域局部微导向结构设计方法,针对高循环油速下变压器的反向油流效应,在反向油流区之前即绕组入口处布置微导向结构,避免局部反向流动。本发明通过变换微导向结构的直径和深度对其进行结构设计,保证微导向结构适用于不同几何尺寸结构下的变压器油道。本发明提出的微导向结构设计方法可为高入口流速下变压器反向油流问题提供解决思路,有助于改善变压器内部散热结构的设计、提高变压器的运行寿命。
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公开(公告)号:CN115859505A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211488411.0
申请日:2022-11-25
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/17 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种确定油浸式变压器冷却系统风量配置的速算方法,所述方法考虑变压器向“轻量化、小型化”方向发展,冷却系统集约化是一种必然趋势,精确配置冷却风扇直径既能确保高效散热,又能避免造价高、质量重以及风损大等问题,与“轻”“小”理念相契合。所述方法包括建立计及风量变化关联式的热工水力模型、引入风量泄漏参数并进行油域与空气域之间共轭传热计算,获得反映散热器耦合热流体动态行为的特性参数,该方法是为了在设计和开发阶段快速获取油浸风冷模式下散热器的热特性因子与风损,以保证变压器冷却系统合理高效散热。
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公开(公告)号:CN119416698A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411530619.3
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/17 , H01F27/30 , H01F27/14 , G01M10/00 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种添加微导向结构的变压器一档式绕组模型参数确定方法、绕组模型及其油流观测实验平台,建立变压器三档式绕组区域二维CFD模型,基于量纲分析法得到变压器绕组内油流流量比例关系式;建立添加不同微导向结构的变压器三档式绕组区域二维CFD模型,数据拟合确定添加微导向结构的变压器三档式绕组区域内油流流量比例函数式;进一步确定第三档入口处的流量比例,再根据入口处一档式绕组流量比例关系式确定入口长度、宽度与角度。与现有技术相比,本发明实现用一档式变压器绕组模型代替常规的三档式变压器绕组模型,节省了绕组模型所需的材料与复杂工序,同时也可以更简便地改变绕组区域入口流速,更直观地体现微导向结构对反向油流的抑制作用。
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公开(公告)号:CN118070726A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410215104.8
申请日:2024-02-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/36 , G06F30/373 , G06F30/39 , G06F30/398 , G06F111/20
Abstract: 本发明提供了一种计及铁芯磁滞和饱和特性的变压器电磁暂态建模方法,该模型包括:基于铁芯磁路分区及电磁对偶原理推导等效电路模型;考虑铁芯频变阻抗特性及磁滞和饱和非线性特性进行拓扑优化;考虑绕组特性的频变阻抗、漏感、杂散电容等效模型;考虑变压器箱壁流过零序磁通对的等效电路模型;最终组合得到计及铁芯磁滞和饱和非线性特性的变压器精细化电磁暂态模型。本发明实现了铁芯磁滞和饱和非线性特性的精确表达,弥补了现有输电网关键设备中计及饱和磁滞效应的变压器电磁暂态模型研究的不足,为变压器电磁暂态异常情况如过电压或过电流的预防与抑制等提供了理论基础。
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公开(公告)号:CN117554759B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202311509376.0
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种针对GIS盆式绝缘子局部放电故障的多信号融合监测方法,属于GIS盆式绝缘子故障检测技术领域。该方法包括以下步骤:1)设计GIS盆式绝缘子缺陷模拟试品,搭建模拟装置,在所述装置上安装电、光信号监测设备;2)通过试验加压装置施加电压,激发出GIS盆式绝缘子预设缺陷的局部放电信号;3)利用工控机与监测设备相连接,采集试验GIS盆式绝缘子发生局部放电时的光、电信号数据。本发明能够在不停电状态下,实时监测GIS盆式绝缘子运行工况,采集到可靠、准确、全面的监测数据用于判断GIS绝缘子的工作状态,弥补了现有监测方法时效性差的缺点。
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公开(公告)号:CN119416699A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411530622.5
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/17 , H01F41/00 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑变压器绕组饼的微导向结构设计方法,基于量纲分析法和流体力学方程,计算得出变压器绕组内油流比例关系式;在Ansys Icem软件中建立添加不同微导向结构的绕组区域二维CFD模型,导入到Ansys Fluent有限元仿真软件中,提取各油道流量比例;根据有限元软件模拟变压器绕组中各油道参数化扫描结果,得到变压器绕组内油流流量比例函数式;根据流量比例函数式与油流仿真结果图,迭代计算出微导向结构最佳布置位置。与现有技术相比,本发明通过油流流量比例函数式,定量计算微导向结构最佳布置位置,有助于优化变压器绕组内部的油流均匀度,更有效地抑制反向油流现象,从而提升变压器的冷却设计,提高变压器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118734535A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410713338.5
申请日:2024-06-04
IPC: G06F30/20 , H01F27/24 , G06F17/12 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种计及各向异性表征的变压器铁芯J‑A磁滞模型修正方法,方法包括:根据铁单晶沿不同晶轴方向的磁化曲线,区分出三种不同磁化难度的磁化轴;通过Boltzman分布描述磁矩在外施加磁场作用下的总和表征无磁滞磁化曲线;根据三种磁化轴不同的磁化难度,分别建立磁晶各向异性能计算方法;代入Boltzman分布得到考虑各向异性的无磁滞磁化曲线,修正静态J‑A磁滞模型。本申请提供的修正方法考虑了变压器铁芯材料的磁各向异性能,弥补了传统静态J‑A磁滞模型中仅能表征各向同性材料磁化过程的缺点,为变压器铁芯磁滞模型提供了一定的理论指导。
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公开(公告)号:CN117554759A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311509376.0
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种针对GIS盆式绝缘子局部放电故障的多信号融合监测方法,属于GIS盆式绝缘子故障检测技术领域。该方法包括以下步骤:1)设计GIS盆式绝缘子缺陷模拟试品,搭建模拟装置,在所述装置上安装电、光信号监测设备;2)通过试验加压装置施加电压,激发出GIS盆式绝缘子预设缺陷的局部放电信号;3)利用工控机与监测设备相连接,采集试验GIS盆式绝缘子发生局部放电时的光、电信号数据。本发明能够在不停电状态下,实时监测GIS盆式绝缘子运行工况,采集到可靠、准确、全面的监测数据用于判断GIS绝缘子的工作状态,弥补了现有监测方法时效性差的缺点。
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公开(公告)号:CN117554758A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311509365.2
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供了一种变压器局部放电特高频感知的传感器布置方法。基于局部放电试验,确定试验装置中特高频传感器位置,探究变压器箱体中局部放电信号的特高频特征。该方法包括以下步骤:1)搭建变压器局部放电试验模型,在所述模型箱体内设置亚纳秒放电管作为局部放电源,模拟变压器中的实际缺陷;2)在试验模型检测点处选用内置、外置两个特高频传感器作为检测装置,传感器所测变压器局放模型的特高频电磁波信号通过特高频天线用示波器提取,进而用计算机对其进行频谱分析,实现对变压器局部放电的感知;本发明为特高频下检测变压器局部放电故障提供了方法,实现了对变压器局部放电的实时监测和预警,有助于及早发现和解决变压器故障。
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