admin@yaweitransformer.cn    +86-18651392209
Cont

Máte nejaké otázky?

+86-18651392209

Oct 29, 2024

Základný proces a kľúčové body návrhu simulácie transformátora

Bez ohľadu na softvér na analýzu konečných prvkov (napríklad Comsol, inolytica, ANSYS), ktorý sa používa na vykonanietransformátorAnalýza simulácie, či už ide o simulačnú analýzu elektrického poľa, magnetického poľa, prietokového poľa, mechanického poľa alebo akustického poľa, základný proces je zhruba rovnaký. Kľúčovým bodom skutočne pochopenia každého procesu je základ, či je proces analýzy simulácie úspešný alebo či je konečný výsledok simulácie spoľahlivý. Základný proces simulácie Vedecký a kompletný proces simulácie transformátorov by mal obsahovať sedem častí: analýza problémov, geometrické modelovanie, priradenie materiálu, nastavenie fyzického poľa, zamiešanie, riešenie modelu a výsledky následné spracovanie. Rozpoznávanie obtiažnosti Transformátor je statické elektrické zariadenie. Z tohto hľadiska je jeho súvisiace simulačné práce relatívne jednoduché, pretože existencia rotujúcich častí zvýši náročnosť väčšiny simulačnej práce; Ale bohužiaľ, transformátor je nelineárne, časovo premenlivé, viacfyzikálne pole silne spojené elektromechanické zariadenie, ktoré v mnohých prípadoch zvýši obtiažnosť simulácie transformátora a dokonca znemožňuje vyriešenie. Napríklad simulácia teplotného poľa transformátora na základe analýzy tekutín nemôže väčšinu času získať správne a spoľahlivé výsledky. Na jednej strane je základná teória tekutiny veľmi zložitá a zjednotená stabilná teória ešte nebola vytvorená; Na druhej strane simulácia teplotného poľa transformátora vyžaduje obojsmerné silné spojenie troch polí „magnetického poľa prenosového poľa poľa tela tela“. Pre super veľký model transformátora je ťažké vyriešiť jedno prietokové pole, nehovoriac o super silných spojovacích podmienkach z troch polí. Na dosiahnutie prielomov simulácie v kľúčových oblastiach transformátorov, simulačných inžinierov, musia mať hlboké porozumenie transformátorovým teóriám, návrhu, testovania a iných znalostí a na druhej strane, simulácia, simulácia, simulátorom, ktorý je veľmi porozumieť, je potrebné porozumieť tomu, aby sa porozumeli softvéru, aby boli veľmi porozumenia softvér. jeho prevádzky.
Kľúčové body procesu
4.1 Analýza problémov
Pred geometrickým modelovaním je potrebné vykonať predbežnú analýzu simulačného problému, aby sa vytvorilo vhodný geometrický model a vybral správne fyzické pole. Napríklad je problém simulácie jediným fyzickým poľom alebo silne spojeným fyzickým poľom?
4.2 Geometrické modelovanie
Úplnosť geometrického modelovania určuje účinnosť a pokrok simulácie. Väčšinu času je potrebné vytvoriť zjednodušený geometrický model. Ak je však geometrický model príliš zjednodušený, výsledky simulácie sú nepresné a nedokážu viesť dizajnérsku prácu. Je zrejmé, že ako zjednodušiť geometrický model si vyžaduje veľmi hlboké pochopenie problému, ktorý sa má vyriešiť. Napríklad je dostatočný dvojrozmerný geometrický model? Je potrebné vytvoriť trojrozmerný geometrický model? Aj keď je vytvorený trojrozmerný geometrický model, ktoré podrobnosti možno vynechať? Ktoré z nich nesmú vynechať?
4.3 Priradenie materiálu
Materiál môže mať desiatky fyzikálnych parametrov, ale na vyriešenie problému je často potrebné len určiť niekoľko materiálových parametrov. Pri poskytovaní špecifických materiálových parametrov musí byť zaručená správnosť ich hodnôt, inak môže byť spôsobená neprijateľnými odchýlkami výsledkami simulácie. Veľkosť niektorých charakteristických parametrov materiálu sa líši v závislosti od iných parametrov. Napríklad v prietoku transformátora a simulácii tepla sa líši hustota, špecifická tepelná kapacita, tepelná vodivosť atď. Transformátorový olej sa líši v závislosti od teploty a tento vzťah sa musí charakterizovať relatívne presnou funkciou.
4.4 Nastavenia fyzického poľa
Pre vybrané fyzické pole je potrebné podať niektoré potrebné podmienky na riešenie problému, ako sú fyzické rovnice, po ktorých nasleduje riešenie problému, vyjadrenie excitácie, počiatočné podmienky, hraničné podmienky, obmedzenia atď.
4,5 mezhing
Proces sviatku možno povedať, že okrem geometrického modelovania je najdôležitejším procesom. Teoreticky, čím jemnejšia je sieť, tým presnejšie riešenie. Nie je však realistické, aby sme sa príliš jemne zapájali, pretože to výrazne zvýši čas riešenia. Základným princípom zavesenia je: primeraná kombinácia hrubých a pokutových, kde by sa mala vylepšiť, mala by byť vylepšená a kde by sa mala hrubá, mala by byť hrubá. Manuálne sviatky je veľmi náročná úloha, ktorá si vyžaduje, aby inžinieri simulácie hlboko porozumeli problému, ktorý sa má vyriešiť. Našťastie niektorý softvér poskytuje automatické zakladanie založené na fyzických oblastiach, ktoré v mnohých prípadoch môže uľahčiť prácu s meshingom. Napríklad automatická funkcia COMSOL založená na simulačnom module elektrického poľa je mimoriadne výkonná, čo môže rýchlo zapáliť hlavný izolačný model super veľkých transformátorov a rýchlosť zamázania je takmer 40-krát rýchlejšia ako iný softvér. Bohužiaľ, automatická funkcia softvéru softvéru nestačí na vyriešenie niektorých problémov, pretože softvér je všeobecný a nedokáže zistiť, kde je potrebné šifrovať sieť, napríklad pri riešení prietokového poľa. 4.6 Modelové riešenie Podstatou simulačného riešenia je riešenie veľkých diskrétnych rovníc. Vyžaduje si to simulačných inžinierov, aby porozumeli niektorým potrebným matematickým znalostiam, ako sú maticové znalosti, metóda iterácie Newtona atď. Niektorí riešitelia softvéru sa automaticky nastavujú podľa riešenia problému a inžinieri simulácie nemusia dodatočne zasahovať. Ale rovnako ako smiem, toto nie je všeliek. Riešenie niektorých pokročilých a zložitých problémov vyžaduje, aby si simulační inžinieri ich nastavili osobitne a primerane, aby simulácia rýchlo konvergovala a je zaručená presnosť výsledkov simulácie.
4.7 Po spracovaní výsledkov
Aby sa intuitívne zobrazovali výsledky simulácie, údaje získané zo simulácie musia byť správne následne spracované. Napríklad generovanie máp oblakov elektrického poľa, mapy oblaku teplotného poľa, mapy oblaku prietoku atď. Napríklad väčšina softvéru na analýzu simulácie elektrického poľa môže v každom bode intuitívne zobrazovať veľkosť sily elektrického poľa, ale či je izolačná marža uskutočniteľná, vyžaduje štatistickú analýzu týchto údajov, aby vytvorila krivku izolačnej okrajovej hranice založenej na kumulatívnej sile poľa.

transformer-simulation-design

Zaslať požiadavku