基于多节点阻容网式模型的高压电机防晕结构优化方法

    公开(公告)号:CN112287546B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202011177937.8

    申请日:2020-10-28

    IPC分类号: G06F30/20 H02K3/40

    摘要: 本发明公开的一种基于多节点阻容网式模型的高压电机防晕结构优化方法,设定定子线圈的空气域范围,将空气域、防晕结构和主绝缘划分为多个电阻单元和多个电容单元,根据划分的电阻单元和电容单元建立高压电机定子线圈端部的多节点阻容网式模型,并确定多节点阻容网式模型的阻值、电容参数和边界条件,并在定子线圈端部铜导体不同的运行条件下,进行防晕结构沿面电位、电场以及电流暂态计算分析,确定防晕结构的缺陷并对其进行优化;相比基于传统的阻容链式模型的绕组端部防晕优化设计方法,该优化方法建立的模型更加完整,将线圈外部的空气域以及主绝缘内部电场均考虑在内,从建模原理上避免了传统方法因简化模型而引入的计算误差,从划分方法上提高了计算精度。

    基于多节点阻容网式模型的高压电机防晕结构优化方法

    公开(公告)号:CN112287546A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011177937.8

    申请日:2020-10-28

    IPC分类号: G06F30/20 H02K3/40

    摘要: 本发明公开的一种基于多节点阻容网式模型的高压电机防晕结构优化方法,设定定子线圈的空气域范围,将空气域、防晕结构和主绝缘划分为多个电阻单元和多个电容单元,根据划分的电阻单元和电容单元建立高压电机定子线圈端部的多节点阻容网式模型,并确定多节点阻容网式模型的阻值、电容参数和边界条件,并在定子线圈端部铜导体不同的运行条件下,进行防晕结构沿面电位、电场以及电流暂态计算分析,确定防晕结构的缺陷并对其进行优化;相比基于传统的阻容链式模型的绕组端部防晕优化设计方法,该优化方法建立的模型更加完整,将线圈外部的空气域以及主绝缘内部电场均考虑在内,从建模原理上避免了传统方法因简化模型而引入的计算误差,从划分方法上提高了计算精度。

    一种用于测量变频电机定子绕组电压分布的探针电极装置

    公开(公告)号:CN216117738U

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202122611971.8

    申请日:2021-10-28

    IPC分类号: G01R1/067

    摘要: 本实用新型提供的一种用于测量变频电机定子绕组电压分布的探针电极装置,包括基座、第一支架臂、第二支架臂和电极;所述第二支架臂的一端与基座通过阻尼转轴连接,第二支架臂的另一端通过阻尼转轴与第一支架臂连接,电极设置在第一支架臂中,电极的测量端和连接端均延伸至第一支架臂的外部,电极的测量端用于抵触定子线圈裸露匝导体;通过第二支架臂和第一支架臂调节电极的位置,通过电极测量端的类指型簧片结构增加电极与定子线圈裸露匝导体的接触压力与接触面积,使电极与任意定子线圈的任意裸露匝导体实现稳定电气连接,同时通过磁吸附将基座可安放固定在电机机壳的任意位置,使探针电极装置便于拆卸和安装,提高测试效率。

    一种双馈型风力发电机振动故障诊断方法

    公开(公告)号:CN109297716A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811233747.6

    申请日:2018-10-23

    摘要: 本发明公开了一种双馈型风力发电机振动故障诊断方法,若被试双馈型风力发电机发生振动故障,通过对振动数据进行频谱和包络谱分析,提取轴承故障特征,判断振动故障是否由机械故障导致;通过提取发电机定子运行中的电压电流信号,判断是否发生三相不平衡,判断振动故障是否由电气故障导致;若发生了电气故障,则对定子绕组进行介质损耗因数和电容量测量,判断是否由绝缘劣化导致三相不平衡;若发生绝缘劣化,则对发电机停机并进行冲击波形试验,确定被试发电机定子发生绝缘劣化的故障相;本发明将振动信号与电信号相结合综合诊断振动故障,克服了单一监测信号的缺陷与不足,提高了诊断结果的准确性,并可实现对定子绝缘故障发生相的诊断,可降低风力发电机检修、维护难度。

    一种空调房间温度传感器最优安装位置的确定方法及系统

    公开(公告)号:CN112668224B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202011567893.X

    申请日:2020-12-25

    摘要: 本发明提供一种空调房间温度传感器最优安装位置的确定方法及系统,建立空调房间的三维模型并进行热流场仿真,得到所述三维模型内部区域空气温度随时间变化的温度场,并根据三维模型内部区域空气温度随时间变化的温度场得到各个墙壁及顶面的温度随时间变化的温度曲线集,分别将各个墙壁及顶面的温度随时间变化的温度曲线集与三维模型内部空间平均温度随时间变化曲线进行比对,确定各个墙壁与房顶的温度传感器的最优安装位置,本方法通过对温度传感器最佳安装位置的精确计算,采用多个温度传感器实时测量空调房间温度,能够更加准确地反映房间整体温度,从而起到降低空调能耗,提高环境舒适度的效果。