MTTP galimybė
Turinio įvadas
Zhang Zhiwei, baigė Tianjino universitetą įgijęs magistro laipsnį ir yra vidutinio lygio inžinierius, turintis 5 metų modeliavimo darbo patirtį. Jis gerai išmano žemo dažnio elektrinio ir magnetinio lauko modeliavimo modeliavimą ir turi žinių apie skysčių struktūros sąveikos šiluminį modeliavimą. Zhang specializuojasi struktūriniame statiniame stiprume, modalinėje analizėje, trumpalaikėje dinamikoje ir atsitiktinės vibracijos analizėje. Jis dalyvavo kuriant ir patvirtinant AG600 amfibijos orlaivių priešgaisrinės apsaugos sistemas ir patvirtinimą aviacijos pramonėje ir projektuojant bei plėtojant dūmų aptikimo sistemas CR929 orlaiviams kroviniui.
Zhang Xiong, baigė Hebei technologijos universitetą, įgijęs magistro laipsnį, ir yra jaunesnysis inžinierius, turintis 3 metų modeliavimo darbo patirtį. Jis moka modeliuoti magnetinį ir elektrinį lauką ir analizę, skirtą elektrinei įrangai, ir specializuojasi nuostolių ir temperatūros modeliavimo skaičiavimuose struktūriniams komponentams. Jis dalyvavo tokiuose projektavimo ir plėtros projektuose kaipPagrindinės transformatorių elektromagnetinės charakteristikos ir nuostolių modeliavimo tyrimai"IrPagrindinės vibracijos slopinimo technologijos ir transformatorių bei jų inžinerinių programų mažinimo triukšmo mažinimas."
Kaip kritinis ypač aukštos įtampos nuolatinės srovės perdavimo projektų komponentas, sauso tipo išlyginamieji reaktoriai vaidina nepakeičiamą vaidmenį ribojant viršįtampį ir viršįtampį keitiklio pusės įtampos griūties metu, taip pat slopinant virpesius. Padidėjus kapsuliuotų apvijų sluoksnių skaičiui sauso tipo išlyginamuose reaktoriuose, harmoninių srovių poveikis nuostolių skaičiavimams tampa vis reikšmingesnis, apsunkindamas temperatūros kilimo taškų stebėjimą.
Naudojant CFD (skaičiavimo skysčio dinamiką) skysčio ir terminio jungties modeliavimo technologiją ir integruojant elektromagnetinių nuostolių tankį į CFD programinę įrangą, galima išanalizuoti šiluminio srauto lauko pasiskirstymą, esant bendram aukštos temperatūros radiacijos ir natūralios konvekcijos šilumos perdavimo poveikiui. Šis metodas suteikia teorinį pagrindą ir nuorodą į internetinės temperatūros stebėjimą ir reaktorių diagnozę gedimams.


Dideli sauso tipo oro šerdies reaktoriai yra plačiai naudojami ypač aukštos įtampos galios sistemose dėl jų didelio tiesiškumo, mažų nuostolių, stabilių parametrų ir mažo atsparumo. Didėjant oro šerdies reaktorių įtampos lygiui ir dydžiams, jų sukeliami intensyvūs magnetiniai laukai tampa dideliu susirūpinimu. Šie magnetiniai laukai gali sukelti sūkurių sroves ir cirkuliuojančias sroves netoliese esančioje elektros įrangoje ar konstrukciniuose komponentuose, todėl padidėja nuostoliai, padidėjusi temperatūra ir netinkamai veikiančios apsaugos sistemos.
Todėl būtina ištirti oro šerdies reaktorių erdvinio magnetinio lauko pasiskirstymą ir pateikti veiksmingas magnetinio lauko ekranavimo rekomendacijas, skirtas sušvelninti šias problemas.



Rekomenduojamas magnetinis klirensas
Itin aukštos įtampos (UHV) sistemose sauso tipo oro šerdies reaktoriai gali turėti netolygų potencialo pasiskirstymą, todėl susiduria su koronos išleidimo problemomis. Naudojant išlyginamuosius įrenginius, elektrinis laukas gali būti vienodesnis, taip sumažinant koronos iškrovos ir tenkinant projekto reikalavimus. Teoriniai tikslių elektrinių laukų skaičiavimai yra sudėtingi, tačiau skaitmeniniai modeliavimai palengvina šių klausimų tyrimą ir aiškesnį. Naudojant baigtinių elementų analizės įrankius, kad būtų galima modeliuoti elektrinį lauką reaktorių struktūrose, inžinerinės projektavimo problemos gali būti veiksmingai išspręstos, siūlančios naudingus nuorodų duomenis UHV reaktorių kūrimui ir priežiūrai.


Sauso tipo išlyginamieji reaktoriai UHV sistemoms yra aukšti, sunkūs ir sunkiai montuojami. Naudodami baigtinių elementų analizės programinę įrangą, mes galime apskaičiuoti stiprumą ir standumą transportavimo ir kėlimo metu. Tai padeda projektuoti kėlimo įrangą ir pasirinkti reaktorių laidus.


Sauso tipo oro šerdies reaktoriai yra pagrindiniai pastotės DC perdavimo projektų komponentai. Jie yra sunkūs, dideli ir turi aukštą svorio centrą. Natūralūs dažniai nuo 1Hz iki 10Hz, jie yra jautrūs rezonansui žemės drebėjimų metu. Naudojant baigtinių elementų analizės programinę įrangą, reaktoriaus atraminių izoliatorių deformacija ir įtempis ir fiksuojantys varžtai analizuojami su kombinuotomis apkrovomis (seisminė, gravitacija, vėjas). Tai padeda pateikti reaktoriaus palaikymo sistemos projektavimo nuorodas.

Modalinė reaktoriaus palaikymo sistemos analizė

Palaikymo izoliatorių streso analizė
