Capacidad de I + D

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Introducción de contenido

Zhang Zhiwei, se graduó de la Universidad de Tianjin con una maestría y es ingeniero de nivel medio con 5 años de experiencia laboral de simulación. Está bien versado en el modelado de simulación de campo eléctrico y magnético de baja frecuencia y tiene experiencia en simulación térmica de interacción con estructura fluida. Zhang se especializa en resistencia estática estructural, análisis modal, dinámica transitoria y análisis de vibración aleatoria. Ha participado en el diseño y validación de sistemas de protección contra incendios para los aviones anfibios AG600 en la industria de la aviación y el diseño y desarrollo de sistemas de detección de humo para la carga de carga del avión CR929.

Zhang xiong, se graduó de la Universidad Tecnológica de Hebei con una maestría y es ingeniero junior con 3 años de experiencia laboral de simulación. Es competente en simulación y análisis de campo magnético y eléctrico para equipos eléctricos y se especializa en cálculos de simulación de pérdidas y temperatura para componentes estructurales. Ha participado en proyectos de diseño y desarrollo como elCaracterísticas electromagnéticas clave y la investigación de simulación de pérdidas de transformadores" yTecnologías clave para la amortiguación de vibraciones y la reducción de ruido de los transformadores y sus aplicaciones de ingeniería."

Simulación térmica

Como un componente crítico de los proyectos de transmisión de CC de voltaje ultra alto, los reactores de suavizado de tipo seco juegan un papel indispensable en la limitación de la sobrecorriente y la sobretensión durante los colapsos de voltaje del lado del inversor, así como en la supresión de las ondas. Con el aumento en el número de capas de devanado encapsuladas en reactores de suavizado de tipo seco, el impacto de las corrientes armónicas en los cálculos de pérdidas se vuelve cada vez más significativo, lo que complica el monitoreo de los puntos calientes de aumento de temperatura.

Al utilizar la tecnología de simulación de acoplamiento fluido-térmico CFD (computacional fluido) e integrar la densidad de pérdida electromagnética en el software CFD, se puede analizar la distribución del campo de flujo térmico bajo los efectos combinados de la radiación de alta temperatura y la transferencia de calor de convección natural. Este enfoque proporciona una base teórica y referencia para el monitoreo de temperatura en línea y el diagnóstico de fallas de reactores.

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Malla de fluido-sólido acoplado
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Resultados de simulación de temperatura encapsulada
Simulación magnética:

Los reactores de aire de aire de tipo seco grandes se utilizan ampliamente en sistemas de energía de voltaje ultra alto debido a su alta linealidad, bajas pérdidas, parámetros estables y baja resistencia. A medida que los niveles de voltaje y los tamaños de los reactores de núcleo aéreo continúan aumentando, los intensos campos magnéticos que generan se convierten en preocupaciones significativas. Estos campos magnéticos pueden inducir corrientes de Eddy y corrientes circulantes en equipos eléctricos cercanos o componentes estructurales, lo que lleva a mayores pérdidas, temperaturas elevadas y sistemas de protección de mal funcionamiento.

En consecuencia, es imperativo estudiar la distribución del campo magnético espacial de los reactores de núcleo aéreo y proporcionar recomendaciones efectivas de blindaje de campo magnético para mitigar estos problemas.

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Distribución de densidad de flujo magnético
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Distribución de campo magnético
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Activación magnética recomendada

Simulación de campo eléctrico:

En los sistemas de voltaje ultra alto (UHV), los reactores de aire de tipo seco pueden tener una distribución potencial desigual, lo que lleva a problemas de descarga de corona. Al utilizar dispositivos de igualación, el campo eléctrico se puede hacer más uniforme, reduciendo así la descarga de corona y cumplir con los requisitos del proyecto. Los cálculos teóricos para campos eléctricos precisos son complejos, pero las simulaciones numéricas hacen que estudiar estos problemas sea más fácil y clara. Mediante el uso de herramientas de análisis de elementos finitos para simular el campo eléctrico en las estructuras de reactores, los problemas de diseño de ingeniería pueden resolverse de manera efectiva, ofreciendo datos de referencia útiles para el desarrollo y mantenimiento de reactores UHV.

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Curva de distribución de campo eléctrico
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Rango operativo de seguridad para protección de campo eléctrico
Simulación estructural: resistencia estática:

Los reactores de suavizado de tipo seco para los sistemas UHV son altos, pesados ​​y difíciles de instalar. Utilizando el software de análisis de elementos finitos, podemos calcular la fuerza y ​​la rigidez durante el transporte y el elevador. Esto ayuda a diseñar equipos de elevación y elegir cables de permanencia para los reactores.

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Deformación del equipo de elevación del reactor
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Tensión de la cuerda fija del reactor
Simulación estructural - Resistencia sísmica:

Los reactores de aire de tipo seco son componentes clave en proyectos de transmisión de DC subestación. Son pesados, grandes y tienen un alto centro de gravedad. Con frecuencias naturales entre 1Hz y 10Hz, son susceptibles de resonancia durante los terremotos. Utilizando el software de análisis de elementos finitos, la deformación y el estrés de los aisladores de soporte del reactor y los pernos de fijación se analizan bajo cargas combinadas (sísmica, gravedad, viento). Esto ayuda a proporcionar referencias de diseño para el sistema de soporte del reactor.

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 Análisis modal del sistema de soporte de reactores

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Análisis de estrés de los aisladores de apoyo