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绘本故事:爱吃水果的牛(优) 编号18060 绘本故事:爱吃水果的牛(优) 编号18060

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1、因为为增加求解精度,模型中加入了远场单元,以上程序单个程序计算时间约为,命令程序流达余行,通过对整个模型的细致剖分,其总体单元个数为个。为更清晰的显示复合绝缘子云图,在求解后期处理时,隐藏远场单元,同时隐藏对应的的空气计算域,初步求出无间隙出与存在微间隙时的三维分布云图见图所示。由上正常复合绝缘子与带有微间隙的复合绝缘子分布云图比较可知,当复合绝缘子芯棒采取分段或次注射等工艺长期户外恶劣环境下运行局部放电等等原因条件,难免形成局部的微间隙,但微间隙存在,则会造成局部的场强畸变。通过程序设置正常无间隙的复合绝缘子,求出其最大场强为,其数值位于复合绝缘图复合绝缘子三维剖分与远场加载图复合绝缘子三维模型万方数据三峡大学硕士学位论文子均压环附近的连接处,见图,同理,利用程序建立微间隙,对三维复合绝。

2、绝缘子场强数值差别不大,但是随着微间隙的尺寸缓慢增大时,最大场强数值也随着增大,如上述间隙尺寸为时,对应场强数值比无间隙时候高达,使间隙进步增大,当尺寸为时,其最大场强数值比无间隙时高,进步推理,当间隙尺寸越大时,其最大场强值会越来越大,且随着的间隙尺寸的增大,其场强上升的幅度越为明显,复合绝缘子均压环附近处场强表不同微间隙时最大场强数值比较正常微间隙图复合绝缘子含有微间隙时整体场强分布云图万方数据三峡大学硕士学位论文的增大,这会在复合绝缘子的正常运行时留下安全隐患,张福林关志成蒋兴良等学者已对如何减小复合绝缘子高压端场强如何作进步减小作了大量的研究,且王茂成王军等人提出新型的金具设计以减小复合绝缘子高压端金具处场强,而通过安装均压环等方式以减小金具处最大场强的研究学者更不计其数,此处不再。

3、电位以同实际场合吻合。施加的载荷电压为,并从高压端第片复合绝缘子伞裙开始依次编号,直至低压端第片。因微间隙的尺寸仅仅为级,则文中先暂时不考虑杆塔与导线对复合绝缘子存在局部微间隙对场强的影响,采取对单片复合绝缘子建模,建立好的三维具体模型见图。因为涉及到远场单元,固在剖分与加载问题是比较重要问题,若在前期建模与剖分环节上出现任何小细节问题,则在求解过程中无法继续,不停的报错或者出现程序无法运行而死机,所以笔者通过近半年时间独立摸索,终于解决这难题。文中为便于后期的数值取舍,不采用传统的球型作为远场求解域,而采用长方体作为求域。通知实体进行剖分,并加上载荷与远场标志,见图所示,注意到空气场计算域在远场域内部,三维图中未显示出来。万方数据三峡大学硕士学位论文局部微间隙对整体场强分布的影响为了分析。

4、缘子整个计算模型采取同样的剖分尺寸,特别对复合绝缘子高压端与低压端前几片伞裙细分,因这部分在后期计算中应予以特别重视,应分别讨论分析高低压端前几片伞裙的电压承担值及场强数值。通过求解得出有微间隙时最大场强数值为,可见,复合绝缘子存在局部微间隙后,场强数值比无微间隙时场强值要略微偏高,场强的偏大无疑是对复合绝缘子长期安全稳定运行是不利的。另外,为进步求解微间隙的存在对复合绝缘子场强分布的影响,再次改变微间隙的尺寸,每隔取数值,求出总场强分布云图,并与无间隙良好的复合绝缘子场强比较,其复合绝缘子均压环附近处处最大场强数值见表由于篇幅的限制,仅仅列出其中几处微间隙存在时场强分布云图见图。微间隙正常场强由上表所示,复合绝缘子的最大场强与微间隙的尺寸直接相关,当微间隙的尺寸较小时,场强数值与正常复合。

5、本方程复合绝缘子局部微间隙建模局部微间隙对整体场强分布的影响本章小结微间隙尺寸大小对复合绝缘子外绝缘性能影响微间隙尺寸对伞裙电位分布影响微间隙尺寸对伞裙场强分布影响微间隙球隙表面场强分布本章小结微间隙尺寸大小对复合绝缘子内绝缘性能影响微间隙对间隙附近伞裙内侧轴线场强分布的影响微间隙对高低压端前片伞裙内侧轴线场强分布的影响微间隙内部电位分布规律探讨微间隙内部场强分布规律探讨本章小结间隙位置的改变对复合绝缘子外内绝缘性能的影响间隙位置改变对复合绝缘子整体场强分布影响间隙位置改变对金具与护套连接处场强分布影响间隙位置改变对球隙表面场强分布影响间隙位置对附近伞裙内侧轴线场强分布的影响不同位置对间隙内部场强分布规律探讨不同位置对间隙内部电位分布规律探讨本章小结微间隙放电平板模型验证总结与展望参考文献。

6、强,并比较数据大小,找出场强最大值与微间隙尺寸关系。记录出不同微间隙尺寸不同位置时,伞裙沿面处的场强数值,并进行数据归纳整理,凭借软件表格工具进行大量数据分析处理,绘画场强分布曲线和电压分布曲线。进行综合性分析和曲线拟合,得到不同的微间隙尺寸和位置对应的不同场强电位分布规律。主要得出以下结论局部微间隙对复合绝缘子高低压端第片伞裙电位分布的影响较大,对间隙周围的片伞裙场强产生定的畸变,而对其它位置的影响甚微随着间隙尺寸增加,间隙上承担的电压快速升高,间隙内部场强也快速升高,使间隙内部放电成为可能改变微间隙的位置时,发现间隙位于干弧距离为附近时,场强畸变比较严重,且影响间隙周边的伞裙轴线内侧的场强分布。通过以上分析,方面建议复合绝缘子的生产过程中,尽量避免形成局部微间隙,特别位于两端金具附近的。

7、,造成的闪络事故或设备损坏事故时有发生。其二,因复合绝缘子的特殊结构,导致高压端场强分布过高,金具端头易产生电晕,电晕与氮气水作用见表型号额定电压额定拉伸负荷连接标记结构高度绝缘距离最小公称爬电距离雷电全波冲击耐受电压工频湿耐受电压均压环直径表复合绝缘子型号参数万方数据三峡大学硕士学位论文模型采用静电实体三维单元,形状为砖形六面体,共个节点,每个节点自由度为,为了增加求解精度,加入远场无限实体单元,形状为砖形,单个单元节点个,自由度为,但在实际上元限面标志并不是真实载荷,只是表示无限元单元的存在,只是个标示。在程序中对应路径为。另外,通过查询相关资料,定义的复合绝缘子各材料属性表见表表复合绝缘子各材料属性材料空气橡胶伞裙金具芯棒ε因复合绝缘子受加工工艺限制或者安装运行中不均匀受力,可能会导。

8、作所取得的成果,除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明,本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。学位论文作者签名日期万方数据三峡大学硕士学位论文内容摘要现场运行经验表明,因受模压注射制作时温度材料热胀冷缩特性密封加工工艺等影响,难免在金具芯棒伞裙护套间形成局部微间隙,在此微间隙内,通常会有局部放电现象发生,从而破坏复合绝缘子的绝缘。本文通过有限元软件对存在局部微间隙的复合绝缘子进行建模,深入研究不同微间隙尺寸和位置对复合绝缘子局部整体场强和电位分布的影响,从中找出规律性的结论。选择高压输电线路常用的型号为的复合绝缘子,进行建模和剖分。依次导入自编程序,分别求出不同参数下的金具处最大场。

9、附录攻读硕士学位期间发表的部分学术论著附录复合绝缘子局部微间隙计算程序与平板模型验证程序万方数据三峡大学硕士学位论文引言随着以特高压为骨干网架的坚强智能电网的不断发展,现代化电网电压等级不断提高,输送容量不断增大,区域电网实现并联交直流输电线路的混联,电力设备经历了从事故维修到周期性检修,再到状态检修的转变过程,逐渐向现代化智能电网发展,其中复合绝缘子在高压输电路线日益推广,以其优越的性能保证了电力系统安全稳定持续运行,为现代化智能电网发展起着关键性作用。然而,因经济的迅速增长,大气环境也随着日益变坏,空气污染愈加恶劣,大气中弥漫的污秽物渐多,如此居多外界因素使复合绝缘子固有的劣势表现更加明显,其,因伞裙护套均由有机大分子组成,耐老化性能较差,主表现为硅橡胶材料憎水性下降脆化硬化粉化开裂等。

10、微间隙的大小对电场分布的影响,全篇文章分个部分进行,第将先通过改变间隙尺寸大小,求出尺寸大小对复合绝缘子的总场强最大值的影响第二改变微间隙存在的位置,进步求解对总场强最大值的影响第三讨论复合绝缘子存在微间隙后,对微间隙附近处场强分布影响第四对微间隙内部场强电位分布及内绝缘子情况进行分别研究第五局部微间隙对整体复合绝缘子外绝缘的影响研究。通过以上部分综合分析,得到微间隙对整体复合绝缘子内外部绝缘情况的影响形成大概理论。复合绝缘子总场强分布大多数文献已发明,复合绝缘子整体场强成“马鞍”形分布,即两端场强比较高,中间数值相对要低的情况,且最大场强处于高压端金具与护套连接处或均压环处。通过设局部微间隙,先设存在于高压端第三片伞裙下,护套与芯棒连接界面处,通过加载施加远场标志后,得出整体场强数值分布。

11、组合绝缘材料的界面处存在微小的空气间隙。国内电力器材厂的研究发现复合绝缘子的金具与芯棒及护套等材料之间的界面处很容易因工艺水平或者运行环境影响,形成空气间隙。即使工艺良好的组合绝缘,在长期运行中受法向机械荷载作用,很容易偏移或弯曲,由于不同绝缘材料间的形变或弯曲程度不同,也导致了芯棒与护套组合绝缘界面内部形成微间隙。通常,间隙为不规则形状,如椭圆方形球型等等,文中为方便建模,设其微间隙为小球型状,尺寸为级,并假设存在位置为正常复合绝缘子芯棒与护套沿面处,并且此微间隙存在于第片伞裙护套与芯棒之间。整个模型不采用界面操作,而采用程序建立模型,则在后期重新计算处理时,可以通过命令参数较为容易的改变微间隙存在的位置及尺寸大小。在静电场求解时,通过对高压端金具与导线赋予高压位,而低压端与杆塔处赋为零。

12、述。因此,微间隙存在导致了均压环附近处最大场强值的增加,场强的增大在过电压与空气中的臭氧相互作用条件下使金具附近处的氮气发生化学反应而生成硝酸,硝酸是种强腐蚀性化学物质,当硝酸通过缓慢侵入由高分子组成的复合绝缘子芯棒护套等材料中,会产生致命的腐蚀而形成微裂纹,久之,可以造成复合绝缘子正常运行时,突然发生断裂,进步导致停电事故。万方数据三峡大学硕士学位论文图不同微间隙尺寸对应复合绝缘子整体场强分布无微间隙时场强分布云图正常万方数据分类号密级硕士学位论文复合绝缘子局部微间隙对场强电位分布的影响研究学位申请人李如锋学科专业电力系统及其自动化指导教师王成江教授二四年五月万方数据,万方数据三峡大学硕士学位论文三峡大学学位论文原创性声明本人郑重声明所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工。

参考资料:

[1]《坚持系统思维构建大安全格局为建设社会主义现代化国家提供坚强保障》学习在中央政治局第二十六次集体学习时发表的重要讲话 PPT课件 rLite) 编号18060(第18页,发表于2022-06-24 19:35)

[2]《坚持系统思维构建大安全格局为建设社会主义现代化国家提供坚强保障》学习在中央政治局第二十六次集体学习时发表的重要讲话 PPT课件 rLite) 编号18060(第18页,发表于2022-06-24 19:35)

[3]《坚持系统思维构建大安全格局为建设社会主义现代化国家提供坚强保障》学习在中央政治局第二十六次集体学习时发表的重要讲话 PPT课件 rLite) 编号18060(第18页,发表于2022-06-24 19:35)

[4]从党史中再识长征热烈庆祝中国共产党成立100周年PPT 编号18060(第19页,发表于2022-06-24 19:35)

[5]从党史中再识长征热烈庆祝中国共产党成立100周年PPT 编号18060(第19页,发表于2022-06-24 19:35)

[6]从党史中再识长征热烈庆祝中国共产党成立100周年PPT 编号236(第19页,发表于2022-06-24 19:34)

[7]从党史中再识长征热烈庆祝中国共产党成立100周年PPT 编号18060(第19页,发表于2022-06-24 19:34)

[8]从党史中再识长征热烈庆祝中国共产党成立100周年PPT 编号18044(第19页,发表于2022-06-24 19:34)

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[10]从党史中再识长征热烈庆祝中国共产党成立100周年PPT 编号18060(第19页,发表于2022-06-24 19:33)

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[12]从党史中再识长征热烈庆祝中国共产党成立100周年PPT 编号18060(第19页,发表于2022-06-24 19:33)

[13]从党史中再识长征热烈庆祝中国共产党成立100周年PPT 编号18060(第19页,发表于2022-06-24 19:33)

[14]党建课件企业公司党支部书记抓基层党建工作述职报告PPT 编号18060(第21页,发表于2022-06-24 19:33)

[15]党建课件企业公司党支部书记抓基层党建工作述职报告PPT 编号18060(第21页,发表于2022-06-24 19:33)

[16]党建课件企业公司党支部书记抓基层党建工作述职报告PPT 编号18060(第21页,发表于2022-06-24 19:33)

[17]党建课件企业公司党支部书记抓基层党建工作报告PPT 编号18060(第21页,发表于2022-06-24 19:33)

[18]党建课件企业公司党支部书记抓基层党建工作述职报告PPT 编号18060(第21页,发表于2022-06-24 19:33)

[19]党建课件企业公司党支部书记抓基层党建工作述职报告PPT 编号18060(第21页,发表于2022-06-24 19:33)

[20]党建课件企业公司党支部书记抓基层党建工作述职报告PPT 编号18060(第21页,发表于2022-06-24 19:33)

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