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關注創建者:yxp0710 創建時間:2020-09-03
船用變壓器的視頻教程
基于fluent的船用螺旋槳流場仿真分析
1.螺旋槳模型處理與網格劃分過程; 2.Fluent旋轉機械設置過程; 3.Cfdpost后處理過程; 4.提供源文件、論文與后期答疑;
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船用變壓器的實例教程
特別是在一些特殊領域及新能源領域干式變壓器占據著無可替代的位置,如船用變壓器、變頻移相整流變壓器、核電用變壓器等。
在全世界范圍內,非包封空氣絕緣干式變壓器和樹脂絕緣干式變壓器一樣,是平行發展的,而且需求量也不相上下。在我國,兩者所占的比例相差懸殊,據統計我國干式變壓器的年需求量為20萬臺左右,其中樹脂絕緣干式變壓器占比96%,非包封空氣絕緣干式變壓器占比4%。非包封空氣絕緣干式變壓器技術在我國主要為MORA和Reliatran,引進的廠家不多,雖然絕緣材料在性能方面不斷提升,但變壓器整體技術水平沒有相應提高。
展開 CONVERGE作為一款優秀CFD分析工具在船用發動機分析領域已經為人熟知,事實上,它在分析和優化螺旋槳設計上也具備很多優勢。通過完全自主的網格劃分,即便是最復雜的螺旋槳幾何形狀,CONVERGE也可以快速生成高質量的計算網格。同時,CONVERGE可以在每個時間步內對局部空間的網格實現重構,達到無縫適應螺旋槳運動的網格效果。此外,CONVERGE包括了穩健的多相流、流固交互(FSI)和空化模型,這些都是三維評估和分析螺旋槳性能所必需的工具。
如何使用CONVERGE應用于螺旋槳分析呢?我們首先在波茨坦螺旋槳測試案例(Potsdam Propeller Test Case, PPTC)上驗證CONVERGE穩態和瞬態建模能力,其中螺旋槳是完全浸沒的。然后,我們會將CONVERGE應用于物理上更復雜的半浸式螺旋槳模擬。
展開 同時,發展船用復合材料工藝評定技術,以船用復合材料結構的典型部位為對象,研究工藝樣件的質量一致性,形成船用復合材料工藝評定的方法。針對船用復合材料不同的應用環境進行分析、歸納,以幾種典型的復合材料為研究對象,依托環境試驗平臺,通過復合材料大量長期海洋環境性能試驗(如:海水全浸、潮差、大氣暴曬等)和實驗室模擬加速性能試驗,獲取海洋環境下復合材料的性能演化規律,并建立壽命預測模型,形成船用復合材料耐海洋性能的評價程序、流程和方法,為復合材料的結構設計、長期可靠應用、維護、換裝提供技術支撐。
來源:中國腐蝕與防護網,作者:馮利軍,程正沖,李伏
展開 OPTIMUS優化案例—船用塔吊基礎優化NASTRAN.pdf
最新的研究成果,發上來給大家看一下。有感興趣的可以發電子郵件探討下。

船用變壓器的最新內容
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全文內容選自 Altair 區域技術交流會西南站
重慶望變電氣(集團)股份有限公司技術研發主管 左思紅
《Altair RapidMiner 快速預測變壓器空載損耗》演講
如何用 AI 打通制造研發“數據孤島”?
近年來,制造業數字化浪潮持續推進,但真正讓數據驅動研發與決策的案例仍相對稀缺。特別是在傳統裝備制造領域,如何將經驗主導的設計流程轉化為可量化
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船用與工業電機技術升級,國產替代正當時10個月前
電機是船舶航行與工業生產的核心動力。船用電動機需直面高濕鹽霧、寬溫振動等嚴苛環境,以高防護、強適配性保障航行安全;工業電機則在政策推動下加速升級。當前,永磁同步技術、變頻調速普及,智能化監控與綠色材料廣泛應用,國產替代打破外資壟斷。本文聚焦船用與工業電機特點、分類及選型,解讀高效節能與智能轉型的發展新局。
一、船用電動機的特點及其發展趨勢
1、船用電動機的運行環境特點
在現代電力系統的龐大網絡中,各類電力設備如同精密運轉的齒輪,協同維持著電能的高效傳輸與分配。其中,干式變壓器作為一種關鍵設備,在諸多領域發揮著不可替代的作用。
什么是干式變壓器?
干式變壓器,簡單來說,是一種鐵芯和繞組不浸在絕緣液體中的變壓器。與傳統的油浸式變壓器不同,它采用固體絕緣材料來包裹繞組,具有防火、防爆、無污染、維護簡單等顯著優點。其繞組通常由銅或鋁制成,通過電磁感應原理,實現電壓的轉換
在電力系統中,油冷變壓器廣泛應用于變電站,其在運行過程中會產生熱量,如果變壓器溫度過高,會對其內部的絕緣材料及零部件性能造成損害。繞組是變壓器的核心部件之一,由銅或鋁等導電材料制成。高溫會使繞組的電阻增大,電阻增大又會進一步產生更多的熱量,形成惡性循環。過高的溫度可能會引起鐵芯的磁導率變化,影響變壓器的電磁性能,同時也可能導致鐵芯的機械結構發生變形,破壞變壓器的正常運行。另外,變壓器中的絕緣紙和絕緣油在高溫下會加速老化
2025深圳國際電子變壓器及繞線設備展覽會
時間:2025年08月26-28日
地點:深圳國際會展中心
展會介紹:
隨著全球電子科技進步,消費電子、通信、電力等行業發展,有效拉動電子變壓器及繞線設備行業快速發展,深圳電子變壓器及繞線設備產業正通過科技創新提升產業能級,不斷補鏈強鏈,把握時代新機遇,為建設世界級產業集群積蓄力量。深圳電子信息產業集群已達到萬億級規模,這一規模仍在不斷“
<p><strong>一、背景介紹</strong></p><p><br></p><p>干式變壓器以其無油防火、節能低噪、維護簡單、安全可靠等諸多優點得到越來越廣泛的應用,尤其是在配電變壓器中,干式變壓器所占的比例愈來愈大。隨著城市用電負荷的不斷增加,電力變壓器的散熱問題也不斷凸顯,不僅會影響變壓器的安全可靠運行,還會威脅到電力系統的穩定性與安全性。</p><p>電力變壓器的過熱現象是電網安全的一大隱患
基于ANSYS-Maxwell-Fluent-CFX的變壓器溫度分析
隨著電力設備的日益復雜和高效,變壓器的電磁場已經分享過,參考前文。但是電氣設備的溫度管理變得尤為重要。過高或過低的溫度都可能影響變壓器的性能和壽命。我們詳細介紹如何利用ANSYS軟件家族中的Maxwell、Fluent和CFX等工具,對變壓器進行精確的溫度分析。
一、變壓器溫度升高的原因
變壓器在工作過程中
電力變壓器設計挑戰
目前面臨的挑戰:
1、磁場
? 非線性材料
? 渦流電流
? 磁場隨時間的變化
? 瞬態激勵源下的磁場變化
? 空間磁場分布
2、電場
? 介電常數的變化
? 電極的尺寸和形狀
? 空間電場分布
變壓器的兩個類別
變壓器可以分為兩類進行FEA仿真:
? 電力變壓器
‐ 頻率50‐60Hz
‐ 功率范圍