一种研究变压器绕组温度分布的实验装置

    公开(公告)号:CN108051105B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN201810048679.X

    申请日:2018-01-18

    IPC分类号: G01K7/02 G01K7/10

    摘要: 本发明属于变压器技术领域,尤其涉及一种研究变压器绕组温度分布的实验装置。本发明提供了一种研究变压器绕组温度分布的实验装置,包括:第一油箱、第二油箱、油流管道、绕组模型、加热筒、油流加热器、阀门和温度传感器;所述第一油箱和所述第二油箱通过所述油流管道连接;所述绕组模型设置于所述第二油箱中,所述加热筒用于模拟绕组的工作发热;所述油流加热器用于控制所述油流管道的油温,所述油流管道的油温与所述绕组模型的入口处的油温相同;所述阀门设置于所述油流管道上;所述温度传感器的数量为两个或两个以上,所述温度传感器分布于所述绕组模型。本发明可改变加热筒的发热模拟不同的导体发热率,研究导体发热率对绕组温度分布的影响。

    一种脱硫废水协同脱除烟气中氯化氢和三氧化硫的系统

    公开(公告)号:CN112604496A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011622176.2

    申请日:2020-12-30

    摘要: 本发明涉及火电脱硫废水资源化利用技术领域,尤其涉及一种脱硫废水协同脱除烟气中氯化氢和三氧化硫的系统。本发明公开了一种脱硫废水协同脱除烟气中HCl/SO3的系统,该系统在热烟气蒸发工艺的基础上,将脱硫废水与碱性吸收剂混合配制成稀释碱液,雾化喷入主烟道中与烟气混合,从而脱除烟气中的HCl和SO3等污染物,实现脱硫废水零排放并协同脱除烟气中的HCl和SO3;同时通过脱除烟气中HCl和SO3减少了脱硫废水产生量并减轻了酸性气体对尾部烟道、脱硫设施的腐蚀以及减轻了空气预热器硫酸氢铵堵塞现象;而且还避免主烟道蒸发工艺废水液滴蒸发不干及旁路热烟气蒸发工艺对能耗影响过大的不足。

    一种电力变压器的几何模型构建方法及系统

    公开(公告)号:CN105956340B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201610451363.6

    申请日:2016-06-20

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本申请公开了一种电力变压器的几何模型构建方法及系统,该方法包括:预先对电力变压器中的第一类构件进行结构化网格划分,相应地得到第一组几何模型,以及对电力变压器中的第二类构件进行非结构化网格划分,相应地得到第二组几何模型,并将第一组几何模型和第二组几何模型保存至基础模型库;为用户提供调取指令输入接口,获取用户在对待建模电力变压器进行几何建模过程中通过调取指令输入接口输入的模型调取指令;利用模型调取指令,从基础模型库中调取相应的几何模型;根据调取出的几何模型,构建与待建模电力变压器对应的变压器模型。本申请实现了高效快速地构建电力变压器的几何模型的目的。

    一种研究变压器绕组温度分布的实验装置

    公开(公告)号:CN108051105A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201810048679.X

    申请日:2018-01-18

    IPC分类号: G01K7/02 G01K7/10

    摘要: 本发明属于变压器技术领域,尤其涉及一种研究变压器绕组温度分布的实验装置。本发明提供了一种研究变压器绕组温度分布的实验装置,包括:第一油箱、第二油箱、油流管道、绕组模型、加热筒、油流加热器、阀门和温度传感器;所述第一油箱和所述第二油箱通过所述油流管道连接;所述绕组模型设置于所述第二油箱中,所述加热筒用于模拟绕组的工作发热;所述油流加热器用于控制所述油流管道的油温,所述油流管道的油温与所述绕组模型的入口处的油温相同;所述阀门设置于所述油流管道上;所述温度传感器的数量为两个或两个以上,所述温度传感器分布于所述绕组模型。本发明可改变加热筒的发热模拟不同的导体发热率,研究导体发热率对绕组温度分布的影响。

    基于人工蜂群算法的并行优化处理TSP问题的方法及装置

    公开(公告)号:CN106709597A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611141293.0

    申请日:2016-12-12

    IPC分类号: G06Q10/04 G06N3/00

    CPC分类号: G06Q10/047 G06N3/006

    摘要: 本发明实施例公开了一种基于人工蜂群算法的并行优化处理TSP问题的方法及装置,解决了目前对于像解空间随问题规模增大而呈指数增长的NP难题,由于硬件核心的工艺制作已经到达瓶颈,导致的难以通过对单个核心的制造来提高性能的技术问题。本发明实施例方法包括:通过MPI接口建立多个并行进程,通过主进程将初始蜜源信息分发给从进程;通过从进程根据TSP的路径长度确定人工蜂群算法的跟随蜂的搜索的蜜源;通过从进程根据TSP的路径总数及人工蜂群算法的侦察蜂监测到无效蜜源后进行重新随机搜索的蜜源以放弃无效蜜源跳出局部最优解;通过主进程获取到从进程的返回的非放弃的所有蜜源为最优蜜源,最优蜜源为TSP的最短路径。