FoU -kapacitet
Innehållsintroduktion
Zhang Zhiwei, tog examen från Tianjin University med en magisterexamen och är en medelstil med 5 års simuleringsarbete. Han är välbevandrad i lågfrekventa elektriska och magnetfältsimuleringsmodellering och har expertis inom vätskestrukturinteraktion termisk simulering. Zhang är specialiserad på strukturell statisk styrka, modal analys, övergående dynamik och slumpmässig vibrationsanalys. Han har deltagit i utformningen och valideringen av brandskyddssystem för AG600 amfibiska flygplan i luftfartsindustrin och utformningen och utvecklingen av rökdetekteringssystem för lasten i CR929 -flygplanet.
Zhang xiong, tog examen från Hebei University of Technology med en magisterexamen och är junioringenjör med 3 års simuleringsarbete. Han är skicklig i magnetisk och elektrisk fältsimulering och analys för elektrisk utrustning och är specialiserad på beräkningar av förlust och temperaturökning för strukturella komponenter. Han har deltagit i design- och utvecklingsprojekt somViktiga elektromagnetiska egenskaper och förlustsimuleringsforskning för transformatorer"ochNyckelteknologier för vibrationsdämpning och brusreducering av transformatorer och deras tekniska tillämpningar."
Som en kritisk komponent i Ultra-High spännings DC-transmissionsprojekt, spelar torrtypsutjämningsreaktorer en oumbärlig roll för att begränsa överström och överspänning under inverterare-spänningsspänningen kollapsar, liksom för att undertrycka krusningar. Med ökningen av antalet inkapslade lindningsskikt i torrtypsutjämning av reaktorer blir påverkan av harmoniska strömmar på förlustberäkningar alltmer betydande, vilket komplicerar övervakningen av temperaturökningens hotspots.
Genom att använda CFD (Computational Fluid Dynamics) Fluid-Thermal Coupling Simulation Technology och integrera elektromagnetisk förlustdensitet i CFD-programvaran kan man analysera den termiska flödesfältfördelningen under de kombinerade effekterna av hög temperaturstrålning och naturlig konvektionsvärmeöverföring. Detta tillvägagångssätt ger en teoretisk grund och referens för online -temperaturövervakning och feldiagnos av reaktorer.


Stora torrtypens luftkärnreaktorer används i stor utsträckning i extremt höga spänningskraftssystem på grund av deras höga linearitet, låga förluster, stabila parametrar och låg motstånd. När spänningsnivåerna och storleken på luftkärnreaktorerna fortsätter att öka, blir de intensiva magnetfält som de genererar betydande oro. Dessa magnetfält kan inducera virvelströmmar och cirkulerande strömmar i närliggande elektrisk utrustning eller strukturella komponenter, vilket kan leda till ökade förluster, förhöjda temperaturer och felaktiga skyddssystem.
Följaktligen är det absolut nödvändigt att studera den rumsliga magnetfältfördelningen för luftkärnreaktorer och tillhandahålla effektiva rekommendationer om magnetfältskydd för att mildra dessa problem.



Rekommenderad magnetisk clearance
I ultrahög spänningssystem (UHV) kan torrtyps luftkärnreaktorer ha ojämn potential fördelning, vilket leder till problem med koronautsläpp. Genom att använda utjämning av enheter kan det elektriska fältet göras mer enhetligt och därmed minska Corona -urladdning och uppfylla projektkraven. Teoretiska beräkningar för exakta elektriska fält är komplexa, men numeriska simuleringar gör det lättare och tydligare att studera dessa problem. Genom att använda finite elementanalysverktyg för att simulera det elektriska fältet i reaktorstrukturer kan tekniska designproblem effektivt lösas, vilket erbjuder användbara referensdata för utveckling och underhåll av UHV -reaktorer.


Torktypsjämningsreaktorer för UHV-system är höga, tunga och svåra att installera. Med hjälp av programvara för ändlig analys av element kan vi beräkna styrka och styvhet under transport och lyftning. Detta hjälper till att designa lyftutrustning och välja STAL -ledningar för reaktorerna.


Torrtyps luftkärnreaktorer är viktiga komponenter i transmissionsprojekt för transformatorstation. De är tunga, stora och har ett högt tyngdpunkt. Med naturliga frekvenser mellan 1Hz och 10Hz är de mottagliga för resonans under jordbävningar. Med hjälp av programvaran för ändlig elementanalys analyseras deformationen och stressen för reaktorns stödisolatorer och fixering av bultar under kombinerade belastningar (seismisk, tyngdkraft, vind). Detta hjälper till att ge designreferenser för reaktorsupportsystemet.

Modal analys av reaktors stödsystem

Stressanalys av stödsulatorer
