AFB1224SHE
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    商品詳情
      AFB1224SHE主體和外部數據分別封裝的隔離技術,使繪圖程序更具通用性。另外,作者在每個裝配的繪制之前不但將系統當前所有與之相關的變量值一一列出,以變用戶確認或更改;而且還將干涉告也一一列出,如果當前或用戶更改的數據不合理,則出現一目了然告,充分提高圖紙的設計準確性,具體界面可參考圖五。
        關于該程序具體的結構流程圖見圖六。由于源程序較大,限于篇幅,源代碼沒有刊出。自動參數化繪圖前一定要通過程序對auto CAD2000系統進行初始化設置,比如設置圖層、設置字體、設置顏色、設置目標捕捉方式等等;自動參數化繪圖前,程序可以通過讀入電磁設計時生成的數據文件完成主要輸入,也可以手工輸入程序需要的數據;
        自動繪程序必須真實模擬盡可能多樣化的干式變壓器的結構,提高程序的能力。同時,要求干式變壓器的結構盡量規范。必須對各裝配進行深入分析,確定約束條件,編寫盡可能多的干涉。并在程序開始時或每次有數據讀入或輸入時逐條檢驗條,只有告數為零時,程序才可以向下運行。必須對各個裝配的零部件結構、特點進行認真歸納。對各單件的尺寸確定可行算法,便于減少外部數據輸入,提高程序的封裝性;
        在不同的裝配中,相關的零部件尺寸采用相同的算法,便于協調一致;需要引用通用零件時,先將被引用的通用零件圖進細分,確定引用原則,然后讓程序通過查表法自動引入正確的通用零件;繪圖程序一般按常用的方式運行,特殊情況下需要對圖紙的某個細節進行修改時,一定要通過程序將該圖形區域進行放大,否則將會因為圖形數據尚在緩沖區,而無法選中目標;
        在編寫自動參數化繪圖程序時,只要有圖塊插入,就必須重新做一次圖形生成或縮放,否則將會因為圖塊數據尚在緩沖區,而無法對其中的目標進行編輯;自動參數化繪圖時,要盡量采用相對的坐標點,以提高程序的通用性和可移植性;生成明細表時,必須盡可能多的將通用圖或通用件封裝到程序中,以免受到外部數據的干擾;
        本文僅介紹一種干式變壓器的計算機輔助設計及分析方法和思路,應用該方法或類似方法極容易開發其它變壓器的電磁設計和自動參數化繪圖應用軟件。而自動參數化繪圖的主要障礙是產品結構是否規范,只要有計劃、有步驟的進行產品的改型換代,編寫自動參數化繪圖軟件是有實際意義的。
        本文利用有限元和全域掃描方法,建立了變壓器絕緣設計數值優化模型,通過將有限元法得到的與油隙長度無關的局部電場強度轉換為與油隙長度有關的平均電場強度,并與相應的許用值曲線進行對比,實現了變壓器主絕緣結構的可靠性評價,并在WINDOWS下開發了工程設計可用的變壓器絕緣電場優化與可靠性評價計算軟件,實現了與油隙長度有關的電場強度發生值、許用值和絕緣裕度等的圖形分布曲線輸出,并利用解析法和模型試驗結果檢驗了計算方法和工程分析軟件的正確性,為高壓變壓器絕緣結構自動優化設計與可靠性分析提供了方便、實用的數值計算工具。 
        隨著變壓器電壓等級的不斷提高,絕緣設計可靠性問題會愈來愈突出,如何使設計出的絕緣系統既經濟合理又有較高的局部放電起始電壓,保證在各種耐壓試驗情況下、過電壓情況下和正常工作電壓情況下,絕緣沒有損傷,已成為當前變壓器絕緣結構設計新的指導思想。
        現有的變壓器主絕緣結構設計和可靠性評價方法可分為經典解析公式法和數值計算法。當場域幾何形狀較為簡單時,無論用上述哪一種方法,均能得到場域中與油隙無關的大電場強度比較精確的解答。在交流電壓作用下的油紙絕緣系統中,絕緣設計的重點主要是油隙絕緣強度和固體、液體交界面絕緣強度。但由于油隙絕緣強度隨本身長度呈指數規律變化,因此,利用上述方法即使得到了與油隙長度無關的局部大電場強度,有時很難對絕緣系統整體可靠性做出評價,也難以使絕緣電場的分布均勻程度得到提高。
        本文利用有限元、全域掃描和插值運算等數值方法,對變壓器絕緣結構進行以提高局部放電起始電壓為目標的優化分析,將場域中沿逐條電力線各單元的與油隙長度無關的局部電場強度轉換為與油隙長度有關的平均電場強度,并將其與相應的許用值曲線進行對比,實現變壓器主絕緣結構的可靠性評價,并在WINDOWS下開發了工程設計可用的變壓器主絕緣、端絕緣優化與可靠性評價計算軟件,實現了與油隙長度有關的電場強度發生值、許用值和絕緣裕度等的圖形分布曲線輸出,并利用解析法和模型試驗結果檢驗了計算方法和工程分析軟件的正確性,為高壓變壓器絕緣結構自動優化設計與可靠性分析提供了方便、實用的數值計算工具。
        在變壓器油紙絕緣系統中,油是絕緣的薄弱環節,其容許電場強度的確定在很大程度上影響著整個絕緣系統的可靠性水平。影響變壓器油許用電場強度的因素主要有:油隙長度、絕緣試驗的類型、電極表面有無絕緣及絕緣厚度、油隙所處部位、油中含水量、含氣量和其它品質、油的流動速度、電場強度的計算方法及計算機軟件的準確度等。
        由于許用電場強度的確定與上述諸多因素有關,變壓器制造業的國內外諸多廠家進行了各種各樣的模型試驗和理論研究,付出了極大的代價。本文內容利用了瑞士魏德曼公司對變壓器油絕緣模型的局部放電起始電壓與油隙長度的概率統計分析結果,并建立了局部放電起始平均場強與油隙長度的對應關系。
        對于可能沿油紙交界面的切線方向產生的沿面滑閃放電,考慮到絕緣油在這些表面可能有的質點沉積或油流可能會受到“邊緣效應”的影響,設計許用值與脫氣油相比有30.0% 左右的降低,因此,沿油紙交界面的爬電電場強度許用值曲線取A=15.0。
      變壓器油紙絕緣系統的設計,以電場數值計算結果為基礎,電場強度的計算和可靠性評價可分為以下執行過程。根據設計需要,確定電場計算模型和場域的幾何數據;根據試驗所施加的電壓,計算線圈內部的電壓分布;
        利用有限元方法計算電場分布,得到與油隙長度無關的各離散單元電場強度值;過各單元長度積分,得到B 點與A 點之間的距離 ;以及B 點與A 點之間的平均電場強度;重復上述過程,并對每一條電力線上的小裕度系數進行對比,得到整個場域小裕度系數,實現整個區域的絕緣可靠性評價。 
        設計變量主要有:絕緣筒和角環的輻向尺寸、絕緣端圈和角環的高度尺寸、角環圓弧半徑、線圈的內徑墊條厚度t等。因此,大量的幾何尺寸參數將作為待優化變量。上述優化設計的目的是通過調整油隙尺寸以提高絕緣裕度和變壓器整體的局部放電起始電壓。由于油隙是靠絕緣隔板分割出來的,因此,終落實到絕緣隔板的形狀及排布上。
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