一种基于Grover‑Manson准则的抽水蓄能发电电动机转子鸽尾部累积疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN105893713B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201610331426.4

    申请日:2016-05-18

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: Y02T10/82

    Abstract: 一种基于Grover‑Manson准则的抽水蓄能发电电动机转子鸽尾部累积疲劳寿命预测方法,根据抽水蓄能电厂提供实际运行工况下的转子速度曲线得到加速度分布作为载荷,通过动力学计算,分别得到发电电动机转子鸽尾部在发电启动工况、发电停机工况、电动启动工况、电动停机工况、甩负荷工况、飞逸工况下离心力所引起的应力随时间变化的分布情况;绘制在不同工况时最容易出现疲劳破坏点处的应力随时间变化曲线,计算此处可使用的疲劳寿命次数;将已运行m年的发电电动机实际各种工况发生次数,及各种工况下疲劳寿命使用次数代入Grover‑Manson准则计算公式,可分别考虑疲劳裂纹形成和疲劳裂纹扩展,并根据裂纹形成及扩展过程计算得到该发电电动机转子鸽尾部的疲劳寿命使用年限。

    一种基于Grover-Manson准则的抽水蓄能发电电动机转子鸽尾部累积疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN105893713A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610331426.4

    申请日:2016-05-18

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: Y02T10/82 G06F17/5086 G06F2217/76

    Abstract: 一种基于Grover?Manson准则的抽水蓄能发电电动机转子鸽尾部累积疲劳寿命预测方法,根据抽水蓄能电厂提供实际运行工况下的转子速度曲线得到加速度分布作为载荷,通过动力学计算,分别得到发电电动机转子鸽尾部在发电启动工况、发电停机工况、电动启动工况、电动停机工况、甩负荷工况、飞逸工况下离心力所引起的应力随时间变化的分布情况;绘制在不同工况时最容易出现疲劳破坏点处的应力随时间变化曲线,计算此处可使用的疲劳寿命次数;将已运行m年的发电电动机实际各种工况发生次数,及各种工况下疲劳寿命使用次数代入Grover?Manson准则计算公式,可分别考虑疲劳裂纹形成和疲劳裂纹扩展,并根据裂纹形成及扩展过程计算得到该发电电动机转子鸽尾部的疲劳寿命使用年限。

    一种基于自适应时间步长的瞬变电磁-温度场耦合计算方法

    公开(公告)号:CN107391822A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710556552.4

    申请日:2017-07-10

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提出一种基于自适应时间步长的瞬变电磁-温度场耦合计算方法,采用指数平滑法预测电磁-温度场耦合时间节点。并在两耦合时间节点间,通过预测-校正法和响应特征值计算电磁场和温度场最佳离散步长。与传统等步长耦合方法对比,电磁、温度场均使用最佳的离散步长,避免了温度场过频的计算,减小计算时间。最后,以通电铜导环为例,采用自适应步长耦合计算铜导体在交流电下0.1s内温升,比传统等步长耦合方法时间减小20%,证明该方法的有效性。

    一种抽水蓄能发电电动机转子鸽尾部力学性能检测方法

    公开(公告)号:CN106021716B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201610331463.5

    申请日:2016-05-18

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: Y02T10/82

    Abstract: 一种抽水蓄能发电电动机转子鸽尾部力学性能检测方法,根据抽水蓄能电厂提供实际运行工况下的转子速度曲线得到加速度分布作为载荷,分别得到发电电动机转子鸽尾部在发电启动工况、发电停机工况、电动启动工况、电动停机工况、甩负荷工况、飞逸工况下离心力所引起的应力随时间变化的分布情况;由电磁损耗引起电机的温度变化,绘制在不同工况时出现最大应力的两点处应力随时间变化曲线,并根据曲线计算该两点的可使用疲劳寿命次数;将已运行m年的发电电动机实际各种工况发生次数,及各种工况下疲劳寿命使用次数代入Miner准则计算公式,分别计算出转子鸽尾两点处的累积疲劳寿命使用年限,进行力学性能检测,为抽水蓄能电厂的电机大修计划提供指导意见。

    一种基于自适应时间步长的瞬变电磁-温度场耦合计算方法

    公开(公告)号:CN106295053A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610696962.4

    申请日:2016-08-20

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提出一种基于自适应时间步长的瞬变电磁-温度场耦合计算方法。采用指数平滑法预测电磁-温度场耦合时间节点。并在两耦合时间节点间,通过预测-校正法和响应特征值计算电磁场和温度场最佳离散步长。与传统等步长耦合方法对比,电磁、温度场均使用最佳的离散步长,避免了温度场过频的计算,减小计算时间。最后,以通电铜导环为例,采用自适应步长耦合计算铜导体在交流电下0.1s内温升,比传统等步长耦合方法时间减小20%,证明该方法的有效性。

    一种电缆导体温度间接测量方法

    公开(公告)号:CN106066212A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610362296.0

    申请日:2016-05-27

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: G01K7/02

    Abstract: 一种电缆导体温度间接测量方法,在电缆外表皮选取测量点E,电缆通流后用温度传感器采集E点的温度值,得到测量点温度测量值集Tm(t);建立电缆温度场有限元模型,对电缆温度场进行分析计算,得到E点温度计算值TE;通过对E点温度实测值Tm(t)与计算值TE之间的误差进行处理,对温度场模型中的初始热参数进行修正;用修正后的热参数代替原先的初始热参数载入到有限元热模型中,从而获取表面温度和导体温度的对应关系表,测量到表面温度后利用查表方式得到导体温度。本发明通过对电缆内部材料的热参数进行辨识从而校正电缆的温度场模型,在校正后的温度场模型基础上得到正确的表面温度与导体温度的对应关系,从而通过对表面温度的测量间接得出导体温度。

    一种基于Miner准则的抽水蓄能发电电动机转子鸽尾部累积疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN106021714A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610331418.X

    申请日:2016-05-18

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: Y02T10/82 G06F17/5036 G06F2217/76 G06Q10/04

    Abstract: 一种基于Miner准则的抽水蓄能发电电动机转子鸽尾部累积疲劳寿命预测方法,根据抽水蓄能电厂提供实际不同运行工况下的转子速度曲线得到加速度分布作为载荷,得到发电电动机转子鸽尾部在发电启动工况、发电停机工况、电动启动工况、电动停机工况、甩负荷工况、飞逸工况下离心力所引起的应力随时间变化的分布情况;将由电磁损耗引起的电机温度变化,而由此产生的热应力与离心力引起的应力分布进行矢量求和,得到总应力分布;将已运行m年的发电电动机实际各种工况发生次数,及各种工况下疲劳寿命使用次数代入Miner准则计算公式,根据寿命预测系数及实际运行时间年数m计算得到该发电电动机转子鸽尾部的疲劳寿命使用年限。

    一种基于参数拟合的电缆温度快速计算方法

    公开(公告)号:CN105787191B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610145240.X

    申请日:2016-03-15

    Applicant: 三峡大学

    Inventor: 张宇娇 徐彬昭

    Abstract: 一种基于参数拟合的电缆温度快速计算方法,首先根据电缆敷设特点,采用热路法,建立用于参数拟合的暂态电缆温度热路模型,列写电缆温度微分方程;针对电缆某一具体工况,将电缆处于零初始状态,对电缆施加额定电流,测量缆温度达到稳定状态过程中电缆缆芯及表面温度;根据实际测量电缆缆芯温度及电缆表面温度,采用信赖域算法拟合电缆微分方程中热容、热阻热参数;最后根据拟合热参数,求解电缆温度暂态热路并得出电缆温度简化计算式。本发明一种基于参数拟合的电缆温度快速计算方法,结合电缆额定传输容量下的实测温度能较快求解出折算模型的暂态热参数,并得出电缆的缆芯和表面温度的简化计算式,达到快速计算电缆温度的目的。

    一种电缆导体温度间接测量方法

    公开(公告)号:CN106066212B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610362296.0

    申请日:2016-05-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种电缆导体温度间接测量方法,在电缆外表皮选取测量点E,电缆通流后用温度传感器采集E点的温度值,得到测量点温度测量值集Tm(t);建立电缆温度场有限元模型,对电缆温度场进行分析计算,得到E点温度计算值TE;通过对E点温度实测值Tm(t)与计算值TE之间的误差进行处理,对温度场模型中的初始热参数进行修正;用修正后的热参数代替原先的初始热参数载入到有限元热模型中,从而获取表面温度和导体温度的对应关系表,测量到表面温度后利用查表方式得到导体温度。本发明通过对电缆内部材料的热参数进行辨识从而校正电缆的温度场模型,在校正后的温度场模型基础上得到正确的表面温度与导体温度的对应关系,从而通过对表面温度的测量间接得出导体温度。

    一种基于Corten-Dolan准则的抽水蓄能发电电动机转子鸽尾部疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN106021713B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201610331345.4

    申请日:2016-05-18

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: Y02T10/82

    Abstract: 一种基于Corten‑Dolan准则的抽水蓄能发电电动机转子鸽尾部疲劳寿命预测方法,根据抽水蓄能电厂提供实际不同运行工况下的转子速度曲线得到加速度分布作为载荷,得到发电电动机转子鸽尾部在发电启动工况、发电停机工况、电动启动工况、电动停机工况、甩负荷工况、飞逸工况下离心力所引起的应力随时间变化的分布情况;根据各种工况下总应力的最大值,结合已知运行时间m年中曾出现的工况,确定在曾出现的工况中应力最大值并求出在此工况单独作用下电机转子鸽尾部可使用的疲劳寿命次数,结合已运行m年的发电电动机实际各种工况出现次数,根据Corten‑Dolan准则计算公式,得到寿命预测系数,根据寿命预测系数及m年计算得到该发电电动机转子鸽尾部的疲劳寿命使用年限。

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