T & K -kyky

T & K -kyky
 

Sisällön esittely

Zhang Zhiwei, valmistunut Tianjinin yliopistosta maisterin tutkinnolla ja on keskitason insinööri, jolla on viiden vuoden simulointityökokemus. Hän on hyvin perehtynyt matalataajuiseen sähkö- ja magneettikentän simulointimallinnukseen ja hänellä on asiantuntemusta nesteen rakenteen vuorovaikutuksen lämpösimulaatiosta. Zhang on erikoistunut rakenteelliseen staattiseen lujuuteen, modaalianalyysiin, ohimenevään dynamiikkaan ja satunnaisen tärinän analyysiin. Hän on osallistunut ilmailualan AG600 -amfibiolentokoneiden palosuojausjärjestelmien suunnitteluun ja validointiin sekä savun havaitsemisjärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen CR929 -lentokoneiden lastitiloihin.

Zhang Xiong, valmistunut Hebein teknillisestä yliopistosta maisterin tutkinnolla ja on nuorempi insinööri, jolla on 3 vuoden simulaatiotyökokemus. Hän on taitava sähkölaitteiden magneettinen ja sähkökentän simulointi ja analyysi ja on erikoistunut rakenteellisten komponenttien häviö- ja lämpötilan nousun simulaatiolaskelmiin. Hän on osallistunut suunnittelu- ja kehityshankkeisiin, kutenMuuntajien tärkeimmät sähkömagneettiset ominaisuudet ja häviöiden simulaatiotutkimus"jaTärkeimmät tekniikat muuntajien värähtelyn vaimennukselle ja melun vähentämiseksi ja niiden suunnittelusovelluksille."

Lämmönsimulaatio

Kriittisenä komponenttina erittäin korkean jännitteen DC-siirtoprojektissa kuivatyyppisissä tasoitusreaktoreilla on välttämätöntä roolia ylivirta- ja ylijännitteen rajoittamisessa invertterin puolen jännitteen romahtamisen aikana, samoin kuin tukahduttamisessa. Kun kapseloitujen käämityskerrosten lukumäärä on lisääntynyt kuivatyyppisissä tasoitusreaktoreissa, harmonisten virtojen vaikutus häviölaskelmiin muuttuu yhä merkittävemmäksi, mikä monimutkaistaa lämpötilan nousukohteiden seurantaa.

Hyödyntämällä CFD: tä (laskennallinen nesteen dynamiikka) neste-lämpökytkentäsimulaatiotekniikka ja integroimalla sähkömagneettinen häviötiheys CFD-ohjelmistoon, voidaan analysoida lämpövirtauskentän jakautumista korkean lämpötilan säteilyn ja luonnollisen konvektion lämmönsiirron yhdistetyissä vaikutuksissa. Tämä lähestymistapa tarjoaa teoreettisen perustan ja viitteen reaktorien online -lämpötilan seurantaan ja vikadiagnoosiin.

1 -
Neste-kiinteä kytketty meshing
2 -
Kapseloidut lämpötilan simulaatiotulokset
Magneettinen simulointi:

Suuria kuivatyyppisiä ilmaydinreaktoreita käytetään laajasti erittäin korkeissa jännitekäyttöjärjestelmissä niiden korkean lineaarisuuden, alhaisten häviöiden, stabiilien parametrien ja alhaisen vastuskyvyn vuoksi. Kun ilmaydinreaktorien jännitetasot ja koot nousevat edelleen, niiden aiheuttamista voimakkaista magneettikentästä tulee merkittäviä huolenaiheita. Nämä magneettikentät voivat indusoida pyörrevirrat ja kiertävät virrat lähellä olevissa sähkölaitteissa tai rakenteellisissa komponenteissa, mikä johtaa lisääntyneisiin häviöihin, kohonneisiin lämpötiloihin ja toimintahäiriöisiin suojausjärjestelmiin.

Näin ollen on välttämätöntä tutkia ilmaydinreaktorien alueellista magneettikentän jakautumista ja tarjota tehokkaita magneettikentänsuoja-suosituksia näiden kysymysten lieventämiseksi.

3 -
Magneettisen vuon tiheysjakauma
4 -
Magneettikentän jakauma
5 -

Suositeltu magneettinen välys

Sähkökentän simulointi:

Erittäin korkean jännitteen (UHV) järjestelmissä kuivatyyppisissä ilmaydinreaktoreilla voi olla epätasainen potentiaalinen jakauma, mikä johtaa Coronan purkausongelmiin. Tasauslaitteita käyttämällä sähkökenttä voidaan tehdä yhtenäisemmäksi, mikä vähentää Coronan vastuuvapauden ja täyttää projektivaatimukset. Tarkat sähkökenttien teoreettiset laskelmat ovat monimutkaisia, mutta numeeriset simulaatiot tekevät näiden kysymysten tutkimisesta helpompaa ja selkeämpää. Käyttämällä äärellisten elementtianalyysityökaluja simuloimaan sähkökenttää reaktorirakenteissa, tekniikan suunnitteluongelmat voidaan ratkaista tehokkaasti tarjoamalla hyödyllisiä referenssitietoja UHV -reaktorien kehittämiselle ja ylläpitämiseksi.

6
Sähkökentän jakelukäyrä
7 -
Turvallisuusalue sähkökenttäsuojeluun
Rakenteellinen simulointi - staattinen lujuus:

Kuivatyyppiset tasoitusreaktorit UHV-järjestelmille ovat korkeita, raskaita ja vaikeasti asennettavia. Äärellisen elementtianalyysiohjelmiston avulla voimme laskea lujuuden ja jäykkyyden kuljetuksen ja nostamisen aikana. Tämä auttaa suunnittelemaan nostolaitteita ja valitsemaan oleskelujohdot reaktorille.

8 -
Reaktorin nostolaitteen muodonmuutos
9 -
Reaktorin kiinteän köyden jännitys
Rakenteellinen simulointi - seisminen resistenssi:

Kuivatyyppiset ilmaydinreaktorit ovat avainkomponentteja sähköaseman DC-siirtoprojekteissa. Ne ovat raskaita, suuria ja niillä on korkea painopiste. Luonnollisilla taajuuksilla välillä 1 Hz ja 10 Hz, ne ovat alttiita resonanssille maanjäristysten aikana. Reaktorin tukieristimien muodonmuutoksia ja stressiä käyttämällä äärellisen elementin analyysiohjelmistoa ja pulttien kiinnitystä analysoidaan yhdistetyillä kuormilla (seisminen, painovoima, tuuli). Tämä auttaa tarjoamaan suunnitteluviitteitä reaktorin tukijärjestelmään.

10 -

 Reaktorin tukijärjestelmän modaalinen analyysi

11

Tukieristimien stressianalyysi