一种依据水平张力的输电导线找形方法

    公开(公告)号:CN111241731B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202010014812.7

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种依据水平张力的输电导线找形方法,该方法步骤如下:根据两座输电塔挂线点的位置,利用悬链线公式计算出两塔间输电导线节点的初始位置;利用只受拉的非线性单元模拟输电导线,设置初始应变;加载重力荷载,对在重力条件下输电导线有限元模型进行找形分析;依据年平均运行水平张力和导线中间节点水平张力的差值,调整导线初始应变;然后重复进行找形计算,直到导线中间节点水平张力与年平均运行水平张力差值小于阈值,停止计算,完成输电导线重力条件下位置找形分析。本发明以输电导线模型为基础进行导线找形计算,迭代计算难度大幅降低,并且使用年平均运行张力为收敛依据进行迭代计算,计算结果更加准确,更加符合实际情况。

    全方位长短腿塔线体系有限元建模及动力响应分析方法

    公开(公告)号:CN112036061A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010787961.7

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种全方位长短腿塔线体系有限元建模及动力响应分析方法。本发明采用的步骤如下:获取所要研究线路段各杆塔中心的经纬度坐标和高程数据;确定输电线路方向;将经纬度坐标、高程数据转化为空间XYZ坐标;建立ANSYS坐标,计算出各塔基在ANSYS中新的坐标;建立所有杆塔线框模型;为线框模型附属性,建立杆塔有限元模型;建立导地线有限元模型;计算风雨荷载,加载到输电线路塔线体系上进行动力响应分析分析计算。本发明适用于任何地形条件、线路走向下的塔线体系建模;ANSYS坐标系的选取随线路起始段走向变化而变化,简化了建模过程。本发明能充分反映风雨载荷对实际输电线路的影响。

    一种依据水平张力的输电导线找形方法

    公开(公告)号:CN111241731A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010014812.7

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种依据水平张力的输电导线找形方法,该方法步骤如下:根据两座输电塔挂线点的位置,利用悬链线公式计算出两塔间输电导线节点的初始位置;利用只受拉的非线性单元模拟输电导线,设置初始应变;加载重力荷载,对在重力条件下输电导线有限元模型进行找形分析;依据年平均运行水平张力和导线中间节点水平张力的差值,调整导线初始应变;然后重复进行找形计算,直到导线中间节点水平张力与年平均运行水平张力差值小于阈值,停止计算,完成输电导线重力条件下位置找形分析。本发明以输电导线模型为基础进行导线找形计算,迭代计算难度大幅降低,并且使用年平均运行张力为收敛依据进行迭代计算,计算结果更加准确,更加符合实际情况。

    全方位长短腿塔线体系有限元建模及动力响应分析方法

    公开(公告)号:CN112036061B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202010787961.7

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种全方位长短腿塔线体系有限元建模及动力响应分析方法。本发明采用的步骤如下:获取所要研究线路段各杆塔中心的经纬度坐标和高程数据;确定输电线路方向;将经纬度坐标、高程数据转化为空间XYZ坐标;建立ANSYS坐标,计算出各塔基在ANSYS中新的坐标;建立所有杆塔线框模型;为线框模型附属性,建立杆塔有限元模型;建立导地线有限元模型;计算风雨荷载,加载到输电线路塔线体系上进行动力响应分析分析计算。本发明适用于任何地形条件、线路走向下的塔线体系建模;ANSYS坐标系的选取随线路起始段走向变化而变化,简化了建模过程。本发明能充分反映风雨载荷对实际输电线路的影响。

    一种耦合局地风场的输电线路风致响应有限元分析方法

    公开(公告)号:CN110298101A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910550258.1

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种耦合局地风场的输电线路风致响应有限元分析方法,该方法主要包括有限元分析和风场模拟两大部分。首先获取输电线路周边高程数据,建立计算域并进行网格划分,再计算风场数值;然后建立输电线路几何模型和有限元模型,并进行初始找形计算;最后将输电铁塔分成多个塔段,根据各塔段的风场数值,并结合输电塔线的迎风侧投影面积和风荷载模型计算风荷载,对输电塔线加载后进行有限元分析,得到风致响应结果。本发明不仅得到了输电线路的有限元模型和其不同风场条件下风致响应结果,还获得了输电线路周边的地形模型和风场数值。本发明适用于各种地形条件下的输电线路风致响应分析,充分反映当地风场特征情况对输电线路的影响。

    一种基于物理驱动参数化代理模型的燃烧系统优化设计方法

    公开(公告)号:CN116542164A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310722470.8

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于物理驱动参数化代理模型的燃烧系统优化设计方法,首先获取燃烧系统的空间坐标和设计参数,并定义需求的独立物理场变量、非独立物理场和性能指标;然后建立基于PINNs的物理驱动神经网络模型,基于神经网络反向传播计算各个物理场变量关于时空坐标的偏微分,带入控制方程计算残差,训练调整每个神经元内的权重参数;最后将训练好的权重参数代入模型,得到训练后的推理模型,进行燃烧系统的燃烧场参数化求解。本发明仅用一步PINNs参数化燃烧场无监督学习,替代了传统数值模拟仿真方法的一系列人工操作,而且由于该物理驱动机器学习方法不需要提前收集任何训练数据,因此总体建模和仿真设计周期都被大幅缩短。

    耦合比恩法蒙特卡洛模拟的风力机功率数值预测方法及装置

    公开(公告)号:CN116738747A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310766733.5

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明公开了耦合比恩法蒙特卡洛模拟的风力机功率数值预测方法及装置。该方法对风电场每台风力机的历史运行数据统计分析,利用比恩法构建风电场整场理论功率输出与每台风力机功率输出的离散型概率密度函数,利用蒙特卡洛模拟获得功率曲线,即风电场理论功率输出为横坐标、风力机预期功率输出为纵坐标。进一步,将该曲线作为数值天气预报模式中风电场参数化模型的输入参数,从而预测风力机的功率输出。本发明实现了数值天气预报模式与数据统计分析的在线耦合,考虑了风电场整场调控对单台风力机的功率影响;与传统风电场参数化方法相比准确性更高,可以一次性预测整个风电场多台风力机的功率输出,风电场整场的功率预测优势明显。

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