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電力設備的視頻教程
Icepak功能介紹及實例操作
Icepak功能介紹及實例操作 適用人群:涉及熱設計的機械工程師/電氣或硬件工程師/流體工程師 /高校師生等 Icepak功能介紹及實例操作【已結束】? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 直播時間:2019-11-14 19:30 【線下培訓】11月23-25日丨上海:技術鄰特邀趙老師開設「ANSYS Icepak電力電子電信設備熱設計熱仿真專題培訓
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電力設備的實例教程
但在同時,電力行業的電力設備維修工作也被迫需要大量的人力,即維修員工進行設備的維持于修護,這種現象的產生不僅使電力行業維修體系成本增加,也使那些安全隱患和誤差不可避免的發生,這些不安全因素甚而會關系到整個電網和整個變電設備的安全。因此,面對不斷更新的設備,過去那些傳統的檢修程序自然是不能夠再被運用于當下電力行業的檢修作業之中,尤其是在地域環境多樣的今天,更是要對此種狀態做出創新性突破。
2.2 可以有效提高檢修效率
在第一大點中,我們提到對于電力主變壓器檢修和狀態監測有一種叫做定期 檢修的方法,顧名思義,我們可以知道,定期檢修是一種在電力設備中被規定了的檢修方式,是一種程序上的檢修。一般說來,定期檢修都是對電力設別進行必要的拆裝,以檢查是否有哪個部位出現了問題。但是,實際效果確是,每次定期檢修真正可以查出來安全隱患并不很多,但當安裝人員在沒有專業性的指導下進行拆裝活動,或者只是按照說明對設備進行拆裝與組裝時,在某種意義上,其實更容易引發電力故障發生的概率再者,每次進行定期檢修時雖然只是做短暫性的停電,便暫且不考慮這宗停電狀況給人們生活和經濟生產帶來的不變和損失,但卻不能不從電力設備本身進行再次的考慮,因為多次的斷電行為在客觀上會由于設備本身受到過多的電壓沖擊而增加電力設備的損害度,這種損害無疑是造成 故障發生率增加的原因之一 。因此,為了提高檢修效率,我們必須發展主變壓器檢修和設備狀態監測。
2.3 可以提高電力設備的質量和性能
伴隨著經濟的發展和人民生活水平的提高,整個電力行業的基礎設備不僅從數量上得到了提高,其性能和質量也有了質的飛越,同時,在科學技術飛速發展的今天,電力行業還面臨著不斷被縮短的電力設備被更新換代的局面。
展開 電力設備干式變壓器散熱仿真分析APP封裝了冷卻風扇安裝與運行參數、包封材料物性參數以及高中低壓線圈熱損耗等參數,可快速計算風冷條件、材料特性及熱損耗分布等改變的情況下對變壓器各部件換熱溫度及冷卻通道流場的影響。電力設備干式變壓器散熱仿真分析APP可查看固體部件表面溫度及熱通量云圖、流場中矢量、流線圖等工程中所需的計算結果。
電力設備干式變壓器散熱仿真分析APP是一款非常實用的工具,它可以幫助工程師們快速計算各種情況下變壓器各部件的換熱溫度及冷卻通道流場的影響。該APP封裝了包括冷卻風扇安裝與運行參數、包封材料物性參數以及高中低壓線圈熱損耗等參數,能夠快速計算風冷條件、材料特性及熱損耗分布等改變的情況下的影響。
在電力設備中,變壓器是不可或缺的設備之一。變壓器的正常運行與否直接影響到整個電力系統的穩定性和可靠性。在變壓器中,熱是一個非常重要的因素。如果變壓器過熱,會導致設備的壽命縮短甚至設備的損壞,嚴重時可能會引發事故。因此,熱管理對于變壓器的正常運行非常關鍵。
傳統的變壓器散熱設計通常采用經驗公式或直接模擬,這種方法往往耗時長、效果不佳。而使用電力設備干式變壓器散熱仿真分析APP,可以快速、準確地計算出變壓器各部件的換熱溫度及冷卻通道流場的影響,為變壓器的熱管理提供了有力的工具。
該APP不僅可以計算出固體部件表面溫度及熱通量云圖,還可以計算出流場中矢量、流線圖等工程中所需的計算結果。這些結果可以幫助工程師們更好地理解變壓器內部的熱流動情況,從而優化變壓器的散熱設計方案。
電力設備干式變壓器散熱仿真分析APP是一款非常實用的工具,它可以幫助工程師們快速、準確地計算出變壓器的散熱情況,為變壓器的熱管理提供有力的支持,有助于提高變壓器的性能和可靠性。
展開 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,將電能從一個電路傳遞到另一個電路,且保持頻率不變。
干式變壓器在電力設備中的關鍵作用
干式變壓器在電力設備體系中扮演著電壓轉換和電能分配的核心角色。在輸電環節,它能夠將發電廠產生的低電壓提升為高電壓,以減少電能在長距離傳輸過程中的損耗;在配電環節,又能將高電壓逐級降低,適配各類用電設備的電壓需求,在城市電網、高層建筑、醫院、地鐵、機場等對防火安全要求較高的場所,干式變壓器成為了首選的電力轉換設備。例如,在城市的商業區,干式變壓器將高壓輸電線路的電壓轉換為適合商業店鋪、寫字樓等使用的低壓電,保障了各類電器設備的正常運行,是現代社會電力供應不可或缺的紐帶。
干式變壓器發熱隱患
盡管干式變壓器具有諸多優勢,但在運行過程中,其繞組和鐵芯會因電流通過和電磁轉換產生大量熱量。如果這些熱量不能及時散發出去,會導致變壓器內部溫度持續升高。過高的溫度會加速絕緣材料的老化,降低其絕緣性能,增加短路故障的風險,嚴重時甚至可能引發火災。此外,溫度升高還會使繞組電阻增大,進一步增加電能損耗,降低變壓器的運行效率。因此,有效的散熱對于干式變壓器的安全穩定運行至關重要。
散熱仿真助力電力系統安全穩定
散熱仿真為干式變壓器的散熱設計與優化提供了科學、高效的手段。
展開 《電力設備管理》雜志征稿
◆投稿信箱:dlsbglzz@126.com
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【期刊簡介】
《電力設備管理》雜志是經國家新聞出版廣電總局批準,由國家發改委、國家能源局、環保部、工信部指導,由中國電力設備管理協會主辦,國家電網公司、南方電網公司、五大發電集團公司等全國15家電力央企集團協辦,致力打造全國電力行業設備管理領域里第一的權威專業雜志。
本刊創刊于2016年10月,月刊,國內統一刊號:CN10-1454/TM,國際標準刊號:ISSN2096-2711。
本刊為國家科技類核心期刊,知網全文收錄。
【辦刊宗旨】
本刊秉持征集學識、精編華章、打造權威、服務電業的創刊宗旨,謹記“思想為要、內容為重、學術為導、受眾為尊”的辦刊方略,突出辦刊權威性、指導性、專業性、應用性、國際性等特點,內容涵蓋設備工程建設、設備運維檢修、設備科技應用、設備物資管理等電力設備管理領域。
【主要欄目】
電力時評、月度要情、政策法規、電力論壇、研究與觀察、運行優化、電力營銷管理、工程建設、安全管理、節能減排 、檢修與技改、物資管理、新能源、農電管理、信通視界、隊伍建設、企業風采、新科技新產品、制造與服務、世界電力等。
【來稿要求】
1.來稿要求論點明確、數據可靠、邏輯嚴密、文字精煉,每篇論文必須包括題目、作者姓名、作者單位、摘要和關鍵詞、正文、參考文獻。
2.論文摘要盡量寫成報道性文摘(100字左右),應具有獨立性與概括性,關鍵詞選擇貼近文義的規范性單詞或組合詞(3~5個)。
3.文稿篇幅(含圖表)一般不超過5000字符,一個版面2000字符內。其中“電力時評”欄目字數1200字符左右、其他欄目文章3000-5000字符。文中量和單位的使用請參照中華人民共和國法定計量單位最新標準。
展開 ●為什么要測量電力設備的吸收比?●
測量吸收比可以判斷電力設備的絕緣是否受潮,因為絕緣材料干燥時,泄漏電流成分很小,絕緣電阻由充電電流所決定。在搖到15s時,充電電流仍比較大,這時的絕緣電阻R″15就比較小;搖到60s時,根據絕緣材料的吸收特性,這時的充電電流已經衰減,絕緣電阻R″60就比較大,所以吸收比就比較大。而絕緣受潮時,泄漏電流分量就大大地增加,隨時間變化的充電電流影響就比較小,這時泄漏電流和搖的時間關系不明顯,這樣R″60和R″15就很接近,換言之,吸收比就降低了。
這樣,通過所測得的吸收比的數值,可以初步判斷電力設備的絕緣受潮。
吸收比試驗適用于電機和變壓器等電容量較大的設備,應該和設備所處的具體環境相結合來考慮。其判據是,如絕緣沒有受潮K≥1.3。而對于容量很小的設備(如絕緣子),搖絕緣電阻只需幾秒鐘的時間,絕緣電阻的讀數即穩定下來,不再上升,沒有吸收現象。因此,對電容量很小的電力設備,就用不著做吸收比試驗了。
對大容量試品,國內外有關規程規定可用極化指數R10min/R1min來代替吸收比試驗。
溫度是與絕緣電阻成反比的,溫度越高,絕緣電阻越低、導體電阻越大。此型號中,YJ-交聯聚乙烯,這種材料溫度影響不是很大,5、10、15度測試結果在數量級上是基本不會變化的,所以在環境溫度下測量即可。此型號應按GB/T 12706.2-2008標準來鑒定,絕緣電阻測試方法按國標GB/T3048.5-2007。用2500V搖表測試,正常的話都應該會超量程的。因為國家標準上中高壓電纜未規定絕緣電阻的大小,而是介質損耗來看絕緣性能。
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建立從概念驗證、方案對比到詳細性能分析的完整仿真思路,幫助高校師生掌握電力設備多物理場耦合分析方法,提升問題定位與設計優化能力;3. 將仿真嵌入電力設備研發全流程,實現仿真驅動設計,助力提升設備性能、縮短研發周期、提高科研與工程實踐效率。
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時間:5月19日(星期二),16:00-17:00
內容簡介:
隨著電力設備向高容量、高可靠性發展,電弧仿真已成為設計與驗證階段的關鍵技術之一。本次線上研討會將聚焦 Ansys 在電弧仿真領域的最新進展,詳細介紹如何利用 Fluent 與 Maxwell 實現電弧的多物理場聯合分析。
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5/19 | 揭秘電弧仿真:Ansys最新技術與應用案例
主題簡介:隨著電力設備向高容量、高可靠性發展,電弧仿真已成為設計與驗證階段的關鍵技術之一。本次線上研討會將聚焦 Ansys 在電弧仿真領域的最新進展,詳細介紹如何利用 Fluent 與 Maxwell 實現電弧的多物理場聯合分析。
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10/21 | Ansys高校系列專題:電力設備總體解決方案
講師簡介:
王德聚 | Ansys 主任應用工程師
主題簡介:待更新。
Ansys最新技術與應用案例</strong></p><p><img src="https://img.jishulink.com/202605/imgs/6ebb660c9a194a78a7c459e8c6d246ff"></p><p class="ql-align-justify"><strong>主題簡介:</strong></p><p class="ql-align-justify">隨著電力設備向高容量
時間:5月8日(周五),8:50-17:30
地點:杭州黃龍飯店
費用:699元/人(如您是Ansys客戶,請聯系Ansys客戶經理或渠道合作伙伴)
電力電子設備為許多關鍵應用提供動力,其系統十分復雜,因此必須滿足嚴格的兼容性和可靠性標準。Ansys仿真能夠為電力電子系統提供系統級設計、分析和優化解決方案。
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5/19 | 揭秘電弧仿真:Ansys最新技術與應用案例
講師簡介:
羅智 | Ansys高級應用工程師
主題簡介:隨著電力設備向高容量、高可靠性發展,電弧仿真已成為設計與驗證階段的關鍵技術之一。本次線上研討會將聚焦 Ansys 在電弧仿真領域的最新進展,詳細介紹如何利用 Fluent 與 Maxwell 實現電弧的多物理場聯合分析。
</strong></p><p>從4月持續至12月,Ansys將繼續帶來覆蓋全年、近60場應用類網絡研討會,主題覆蓋結構、流體、電磁、光學及新興技術與高校等核心產品線與研究領域,并聚焦eVTOL、自動駕駛、動力電池、硅光芯片、機器人、車輛碰撞、電力設備等前沿熱點方向。通過持續更新的專題內容與實踐案例,幫助工程師深入理解仿真在不同場景中的應用,真正釋放仿真賦能工程的價值。歡迎大家積極報名參會!
電力電子設備為許多關鍵應用提供動力,其系統十分復雜,因此必須滿足嚴格的兼容性和可靠性標準。Ansys仿真能夠為電力電子系統提供系統級設計、分析和優化解決方案,其經過驗證的電力電子仿真解決方案有助于在出現EMI/EMC問題之前就能識別它們,同時優化整個系統(包括熱管理)。
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Ansys Mechanical是業界領先的有限元求解器,具有結構、熱學、聲學、瞬態和非線性功能,可幫助改進建模。