油浸式变压器热点温度及动态增容系统研究.docx
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油浸式变压器热点温度及动态增容系统研究.docx
油浸式变压器热点温度及动态增容系统研究油浸式变压器热点温度及动态增容系统研究摘要:油浸式变压器是电力系统中常见的重要设备之一,其正常运行对于电力系统的稳定性和可靠性至关重要。而油浸式变压器在运行过程中会产生大量的热量,热量的积聚会导致变压器温度升高,进而影响其正常运行。本文针对油浸式变压器热点温度及动态增容系统进行了研究,分析了热点温度的形成原因,并提出了一种动态增容系统的方案,以提高变压器的运行效率和可靠性。关键词:油浸式变压器、热点温度、动态增容系统、运行效率、可靠性引言:随着电力需求的不断增加,油浸
油浸式变压器热点温度及动态增容系统研究的开题报告.docx
油浸式变压器热点温度及动态增容系统研究的开题报告一、研究背景及意义油浸式变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,其具有重要的能源传输和电压变换功能。然而,由于工作环境的限制,油浸式变压器存在一定的故障风险,尤其是在热负荷高或环境温度高的情况下,变压器内部温度升高,可能会导致绝缘老化、短路甚至爆炸的风险增加。因此,了解油浸式变压器的动态热点温度情况,开展动态增容系统的研究,具有重要的现实意义和应用价值。二、研究目的本文旨在针对油浸式变压器的热点温度问题和动态容量不足情况进行研究,分析变压器热负荷对温度的影响
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基于DGM的油浸式变压器热点温度计算随着电力系统的不断发展,油浸式变压器日益成为电力系统中重要的电力设备之一,其在输电、变电、配电环节中起到了至关重要的作用。然而,随着负荷的不断增长以及电力系统的不断升级,变压器的运行稳定性面临越来越大的挑战,其中最为关键的问题便是变压器中热点温度的控制。本文将基于DGM,探讨油浸式变压器热点温度计算的关键技术及应用思路。一、DGM理论概述DGM全称为DiscontinuousGalerkinMethod,可以简单理解为分段有限元法。与传统的有限元法不同之处在于,DGM忽
大型油浸式变压器内部及热点的数值计算与温度研究.docx
大型油浸式变压器内部及热点的数值计算与温度研究大型油浸式变压器内部及热点的数值计算与温度研究摘要:油浸式变压器作为电力系统中非常重要的设备,其安全稳定运行对电力系统的正常运行起着至关重要的作用。在变压器的正常运行过程中,由于电流的通过和铁芯磁化引起的磁损耗,变压器内部会产生热量。如果热量不能合理地传递和散发,会导致变压器内部温度升高,迅速逼近材料极限温度,加速变压器老化和提前失效。因此,对大型油浸式变压器内部的热点温度进行数值计算与研究具有重要的意义。关键词:大型油浸式变压器;热点温度;数值计算;温度研究
利用Fluent计算的油浸式变压器绕组热点温度研究.docx
利用Fluent计算的油浸式变压器绕组热点温度研究随着电网建设的不断发展,油浸式变压器在电力系统中的重要性逐渐凸显。然而,由于变压器长期运行,其绕组内部的热量难以有效散发,可能导致变压器温度过高,从而影响其正常运行和寿命。因此,研究变压器绕组的热点温度问题,提高变压器的稳定性和安全性具有重要意义。在此背景下,计算流体力学(CFD)模拟被广泛应用于油浸式变压器绕组热点温度研究中。其中,Fluent是一款常用的CFD软件,可模拟并优化多种工程问题。本文将以Fluent软件为工具,探讨油浸式变压器绕组热点温度计