一种变压器铁芯振动噪声分析方法

    公开(公告)号:CN104359549A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410709102.0

    申请日:2014-11-27

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明公开了一种变压器铁芯振动噪声分析方法,包括:采集基础数据;根据采集到的数据拟合得到经验公式;构建硅钢片的等效磁致伸缩模型;构建弱耦合模型;根据硅钢片的等效磁致伸缩模型,得到模型中各个节点处所受的等效磁致伸缩力大小,使得对变压器磁致伸缩变形的模拟更接近实际情况,为进一步分析变压器铁心振动以及由振动引起噪声提供依据。本发明有益效果:通过建立了铁芯硅钢片的等效磁致伸缩力模型,可以在求得变压器铁芯中磁通密度分布的前提下,得到各个节点处所受的等效磁致伸缩力大小,使对变压器磁致伸缩变形的模拟更接近实际情况,进一步正确分析变压器铁心振动以及由振动引起噪声的基础。

    一种变压器铁芯振动噪声分析方法

    公开(公告)号:CN104359549B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201410709102.0

    申请日:2014-11-27

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明公开了一种变压器铁芯振动噪声分析方法,包括:采集基础数据;根据采集到的数据拟合得到经验公式;构建硅钢片的等效磁致伸缩模型;构建弱耦合模型;根据硅钢片的等效磁致伸缩模型,得到模型中各个节点处所受的等效磁致伸缩力大小,使得对变压器磁致伸缩变形的模拟更接近实际情况,为进一步分析变压器铁心振动以及由振动引起噪声提供依据。本发明有益效果:通过建立了铁芯硅钢片的等效磁致伸缩力模型,可以在求得变压器铁芯中磁通密度分布的前提下,得到各个节点处所受的等效磁致伸缩力大小,使对变压器磁致伸缩变形的模拟更接近实际情况,进一步正确分析变压器铁心振动以及由振动引起噪声的基础。

    多馈入高压直流输电系统异常换相失败判定方法

    公开(公告)号:CN104237745B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201410550497.4

    申请日:2014-10-16

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种多馈入高压直流输电系统异常换相失败判定方法,包括以下步骤,S100:确定多馈入高压直流输电系统的故障类型;S200:在步骤S100确定的故障类型下时,计算故障水平;S300:在由步骤S200计算得出的故障水平下远端换流母线电压波形数据,对故障后一个周期的波形进行傅里叶分析,并计算电压幅值减小的百分比;S400:计算步骤S300得出的故障水平下的电压和谐波失真参考量VHDR;S500:仿真求出异常换相失败可能性为0.5的故障水平,经过步骤S300和S400,求得此时VHDR值;S600:判断异常换相失败的可能性。

    多馈入高压直流输电系统异常换相失败判定方法

    公开(公告)号:CN104237745A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410550497.4

    申请日:2014-10-16

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种多馈入高压直流输电系统异常换相失败判定方法,包括以下步骤,S100:确定多馈入高压直流输电系统的故障类型;S200:在步骤S100确定的故障类型下时,计算故障水平;S300:在由步骤S200计算得出的故障水平下远端换流母线电压波形数据,对故障后一个周期的波形进行傅里叶分析,并计算电压幅值减小的百分比;S400:计算步骤S300得出的故障水平下的电压和谐波失真参考量VHDR;S500:仿真求出异常换相失败可能性为0.5的故障水平,经过步骤S300和S400,求得此时VHDR值;S600:判断异常换相失败的可能性。