一种计及铁心磁饱和的牵引变压器涡流损耗求解方法

    公开(公告)号:CN112632458A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011532346.8

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种计及铁心磁饱和的牵引变压器涡流损耗求解方法,通过构建基于非线性媒质关系的硅钢片二维磁准静态场麦克斯韦方程,并引入工频条件下集肤效应可忽略的特性,提出了适用于磁饱和条件的牵引变压器铁心涡流损耗的简化计算模型。本发明的有益效果在于有助于提出一种更符合材料物性和运行工况的涡流损耗评估方法,能为牵引变压器生产优化设计和服役性能测评提供必要的数据保障。

    一种自耦变压器卷铁心退火质量的分析方法

    公开(公告)号:CN112016205A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010881784.9

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种自耦变压器卷铁心退火质量的测评分析:通过高进度拟合卷铁心硅钢片内部磁场强度和磁通密度之间的耦合关系,并与卷铁心硅钢片内部涡流场的计算模型相结合,从而计算卷铁心涡流损耗值;通过对卷铁心进行退火,并计算退火完成后卷铁心涡流损耗的测量值,最后对比计算值与测量值,判断卷铁心退火质量。本发明提出了适用于卷铁心变压器的涡流损耗计算方法,能够有效对卷铁心退火效果进行评估,有利于提高卷铁心的退火工艺,有助于变压器的优化设计方案和服役性能的评估。

    一种卷铁心退火工艺的控制方法及退火效果的测评方法

    公开(公告)号:CN111270064B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010076187.9

    申请日:2020-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种卷铁心退火工艺的控制方法及退火效果的测评方法。在给定卷铁心的外观尺寸参数及材料热性能的条件下,拟合得到退火工艺曲线;建立退火炉输入电热功率、箱体表面热量耗散与退火炉内部有效电热功率的热平衡方程,在恒定输入功率阶段,实时监测和计算退火炉箱体流失的热量,动态调整输入电热功率,通过热平衡方程,使有效电热功率与退火工艺曲线保持一致。本发明解决了持续保温阶段退火炉内部温度难以直接获取、退火效率难以完全达到预期的问题。本发明还提出了空载损耗理论计算与实验测试结合的双重评估标准,提升了退火效果测评的可靠性。

    一种卷铁心退火工艺的控制方法及退火效果的测评方法

    公开(公告)号:CN111270064A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010076187.9

    申请日:2020-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种卷铁心退火工艺的控制方法及退火效果的测评方法。在给定卷铁心的外观尺寸参数及材料热性能的条件下,拟合得到退火工艺曲线;建立退火炉输入电热功率、箱体表面热量耗散与退火炉内部有效电热功率的热平衡方程,在恒定输入功率阶段,实时监测和计算退火炉箱体流失的热量,动态调整输入电热功率,通过热平衡方程,使有效电热功率与退火工艺曲线保持一致。本发明解决了持续保温阶段退火炉内部温度难以直接获取、退火效率难以完全达到预期的问题。本发明还提出了空载损耗理论计算与实验测试结合的双重评估标准,提升了退火效果测评的可靠性。

    一种考虑磁通密度不均匀分布的卷铁心涡流损耗评估方法

    公开(公告)号:CN110399695A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910706056.1

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种考虑磁通密度不均匀分布的卷铁心涡流损耗评估方法,在给定卷铁心内窗尺寸与铁轭、心柱外截面半径的条件下,明确硅钢带各层级的卷绕路径长度、截面宽度与卷绕级数的定量关系,构建铁心沿轧制方向解析的等效磁路模型,计算不同卷绕层级的磁阻和磁通密度,改进单级硅钢片的涡流损耗评估公式中的边界磁通密度参数,综合考虑不同卷绕层级几何约束关系的差异性,得到适用于沿叠装方向磁通密度不均匀分布的卷铁心涡流损耗计算公式。本发明利用硅钢片导磁性能的各向异性对卷铁心分层级构建等效磁路模型,解决了各卷绕层级边界磁通密度难以确定的问题,提出了精度更高的涡流损耗评估方法,为变压器散热结构优化设计提供理论基础。

    大型变压器卷铁心片间短路的检测方法

    公开(公告)号:CN108732450B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201810284680.2

    申请日:2018-04-02

    Abstract: 本发明公开了大型变压器卷铁心片间短路的检测系统及方法。通过在卷铁心首尾加一个直流电压源,通过罗氏线圈和示波器采集流过铁心的电流值;然后采用微元分析的方法对卷绕路径方向的等效电阻进行准确求解,以计算出卷铁心的实际等效电阻;最后通过实际等效电阻与理论等效电阻的比较,判断卷铁心是否发生片间短路,并确定短路片数与位置。该检测系统及方法有效提升了卷铁心变压器片间短路的检测效率。

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