导读:本文包含了高压阀论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电场,特高压,测温,高压,场强,旁路,波形。
高压阀论文文献综述
刘艳华,王建武,杨帆,黄雄辉[1](2019)在《特高压阀厅红外智能监控系统设计及应用》一文中研究指出[目的]目前换流站阀厅内设备维护常用人工巡检方式,为了解决该方式存在的劳动强度大、巡检不到位等问题,可在阀厅内装设红外智能监控系统。为了保证系统安装后能够对阀厅内设备全面监视,且不会对现有设备造成影响,文章在换流站现有的红外智能监测系统应用基础上,提出了红外热像仪的一种布置设计原则。[方法]通过对换流站阀厅内设备特点分析,确定红外测温系统探头型式,布置位置,并对初步布置的探头位置进行带电距离校核、遮挡校核和探测精度校核,确定最终方案。[结果]以东方换流站为例进行了应用设计和校核计算,根据校核结果调整探头位置和数量。所提原则能够实现换流站阀厅的全方位,无死角监视。[结论]算例结果对今后的类似工程具有较好的借鉴意义。(本文来源于《南方能源建设》期刊2019年01期)
张伟为,于海波,高彪,解鹏程,张子敬[2](2018)在《基于有限元的特高压阀厅-阀塔抗震分析》一文中研究指出针对特高压悬吊换流阀抗震分析复杂且难以开展试验研究的问题,提出了一种阀厅-阀塔联合仿真的分析方法。基于有限元分析技术,考虑阀厅-阀塔的耦合作用,建立阀厅-阀塔联合抗震分析模型,开展时程分析。计算结果表明:阀塔的最大摆幅、悬挂绝缘子的最大应力满足设计要求,阀塔结构具有良好的抗震性能,阀厅对阀塔的摆幅具有放大作用。研究内容为开发、设计悬吊类换流阀及换流站抗震研究技术提供了参考与依据。(本文来源于《机械设计与制造工程》期刊2018年09期)
常林晶,徐光辉,徐健涛,宋铁创,张琪[3](2018)在《±1100 kV特高压阀厅金具表面电场计算及起晕校核》一文中研究指出为了校核±1 100 kV换流站阀厅金具的起晕状态,以某±800 kV换流站阀厅工程图和某±1 100 kV换流站阀厅初始设计方案为基础,建立阀厅3D全模型;通过瞬时电位加载法求得阀厅模型的整体电场分布,并采用子模型法对局部电场进行精确求解;根据计算结果,结合Peek公式及现有的试验数据,对管形和球形金具进行起晕校核,并对最容易起晕的金具进行优化设计。计算结果表明,本阀厅内的金具在电晕控制方面,具有一定的安全裕度;换流变D侧C相下部套管均球形压装置,最容易起晕,建议改为双环均压装置。研究成果可为在建的±1 100 kV输电工程提供指导意见。(本文来源于《高压电器》期刊2018年06期)
杨继宁,苏建民,徐建平[4](2018)在《高压阀壳加工工艺设计》一文中研究指出从高压阀壳的基本结构、功用入手,分析其加工的工艺,制定合理的工艺方案,及合理的工艺参数;并针对加工过程中的难点制定合理的措施,形成简单、先进的加工工艺,经过实践验证,值得广泛应用。(本文来源于《机械研究与应用》期刊2018年01期)
张竞言[5](2016)在《特高压直流换流站高压阀厅金具表面电场分布计算》一文中研究指出为了解决长距离输电的问题,我国大力推进特高压直流输电工程建设。近年来,我国建成了多条±800k V级特高压直流输电线路,其中几条线路已经投入运行。这些工程中使用的金具设备均为进口设备,由于我国不掌握阀厅金具制造的核心技术,导致进口设备价格垄断,输电工程建设受到国外公司的制约,这对我国电力行业的发展十分不利。特高压阀厅金具表面电场分布计算对我国特高压直流输电工程的设计有重要的指导作用。本文以±800k V特高压直流换流站高压阀厅为研究对象,介绍了采用Solidworks与ANSYS联合仿真的技术计算整个阀厅内部金具表面电场分布及金具优化的方法。本文的具体工作内容主要分为以下几点:(1)详细分析了高压阀厅内部结构和金具的连接情况,搭建了整个阀厅的叁维模型。(2)总结了有限元模型的几种剖分方法,提出使用区域化剖分的方法解决大型叁维复杂模型难以剖分的问题。(3)使用PSCAD获得阀厅内部各典型金具表面的电位,基于叁维模型计算了四个典型时刻的全阀厅金具表面电场分布。(4)计算获得了阀厅中电场分布最恶劣的典型金具,并对该金具进行了优化,从而将全阀厅金具的电场强度控制在一个合理的水平。(本文来源于《华北电力大学》期刊2016-06-01)
吕茵[6](2016)在《特高压阀组旁路开关跳跃问题及改进措施分析》一文中研究指出在特高压换流站阀组紧急跳闸(ESOF)时,某些情况下,旁路开关会同时收到来自硬接线发出的合闸命令和组控软件发出的分闸命令,导致旁路开关发生跳跃。对一起旁路开关跳跃案例进行了分析,并介绍了一种能够应用于现场的解决方案,以期有效解决旁路开关跳跃问题。(本文来源于《科技与创新》期刊2016年01期)
谷聪伟,陈鹏飞,肖增弘,李智[7](2015)在《600MW机组高压阀杆漏气回收利用热经济性的研究》一文中研究指出基于等效焓降法定量分析了五种高压阀杆漏气回收的热经济性差异,对这部分漏气的回收方式进行了讨论,得出了最佳方案,对火电厂的节能降耗具有一定意义。(本文来源于《山东工业技术》期刊2015年21期)
刘泽洪,丁永福,王祖力,张燕秉,徐光辉[8](2014)在《特高压阀厅金具表面电场计算及起晕校核》一文中研究指出为了对阀厅内部金具的起晕情况进行校核,以某±800kV特高压换流站阀厅为研究对象,采用第叁方软件完成实体精细建模,输入到有限元仿真软件ANSYS进行前处理,结合PSCAD软件仿真得到的电位波形,采用瞬时电位加载法,对阀厅3D模型在一周期内各工况下的电场分布情况进行了有限元计算。采用子模型法,实现了局部电场的精确求解。根据电场计算结果,结合相关经验公式以及试验结果,对管形和球形金具的起晕情况进行了校核,在校核过程中,对形状不规则的金具进行了相应的等效模拟。校核结果表明所选阀厅金具在电晕控制方面具有一定裕度,满足阀厅金具设备安全运行要求。研究结果为特高压阀厅金具的设计提供了重要的借鉴。(本文来源于《中国电力》期刊2014年10期)
冯力,安灵敏,王喜玉,陈可可,朱昶胜[9](2014)在《基于Experto-ViewCast的高压阀壳熔模铸造工艺研究》一文中研究指出运用Experto-ViewCast软件对某304不锈钢阀壳的熔模铸造工艺方案进行了设计。通过对凝固过程的模拟计算,确定该铸件容易出现缺陷的部位;针对缺陷所在的位置设计铸造工艺,并通过凝固模拟确定设计的铸造工艺能有效的消除铸件中的收缩缺陷;对铸件应力场与应变场进行模拟计算,检验设计的方案会不会造成铸件的裂纹缺陷,完善铸造工艺的设计。经某生产企业生产实践,证明按照该设计方案生产的阀壳没有缩松、缩孔、裂纹等缺陷,经水压试验未发现渗漏现象,能获得理想的铸件。(本文来源于《铸造技术》期刊2014年09期)
杜志叶,朱琳,阮江军,金硕,胡龙飞[10](2014)在《基于瞬时电位加载法的±800kV特高压阀厅金具表面电场求解》一文中研究指出换流站阀厅内部结构复杂,各部位的电位呈现非正弦周期性变化,通过瞬态场进行电场求解计算量过大,难以实现金具表面电场计算。为此,通过对阀厅主设备电位波形的分析,结合厅内电磁场的特点,提出了基于静电场的瞬时电位加载法。通过简单2维模型验证了该方法的正确性。以某±800 kV特高压阀厅为例,建立了3维有限元模型,实现了阀厅内部金具表面电场的准确求解。计算结果表明:所选阀厅内部最大电场强度为1.267MV/m,出现在D侧C相换流变压器套管均压球上,参考对应的试验值和裕度值,该值仍小于对应的起晕电场强度控制值1.589 MV/m,说明裕度充分,符合安全运行的要求。该方法解决了阀厅模型瞬态场计算量大,难以实现金具表面电场计算的问题,对于阀厅的内部电场的计算以及金具的设计具有重要的指导意义。(本文来源于《高电压技术》期刊2014年06期)
高压阀论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
针对特高压悬吊换流阀抗震分析复杂且难以开展试验研究的问题,提出了一种阀厅-阀塔联合仿真的分析方法。基于有限元分析技术,考虑阀厅-阀塔的耦合作用,建立阀厅-阀塔联合抗震分析模型,开展时程分析。计算结果表明:阀塔的最大摆幅、悬挂绝缘子的最大应力满足设计要求,阀塔结构具有良好的抗震性能,阀厅对阀塔的摆幅具有放大作用。研究内容为开发、设计悬吊类换流阀及换流站抗震研究技术提供了参考与依据。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
高压阀论文参考文献
[1].刘艳华,王建武,杨帆,黄雄辉.特高压阀厅红外智能监控系统设计及应用[J].南方能源建设.2019
[2].张伟为,于海波,高彪,解鹏程,张子敬.基于有限元的特高压阀厅-阀塔抗震分析[J].机械设计与制造工程.2018
[3].常林晶,徐光辉,徐健涛,宋铁创,张琪.±1100kV特高压阀厅金具表面电场计算及起晕校核[J].高压电器.2018
[4].杨继宁,苏建民,徐建平.高压阀壳加工工艺设计[J].机械研究与应用.2018
[5].张竞言.特高压直流换流站高压阀厅金具表面电场分布计算[D].华北电力大学.2016
[6].吕茵.特高压阀组旁路开关跳跃问题及改进措施分析[J].科技与创新.2016
[7].谷聪伟,陈鹏飞,肖增弘,李智.600MW机组高压阀杆漏气回收利用热经济性的研究[J].山东工业技术.2015
[8].刘泽洪,丁永福,王祖力,张燕秉,徐光辉.特高压阀厅金具表面电场计算及起晕校核[J].中国电力.2014
[9].冯力,安灵敏,王喜玉,陈可可,朱昶胜.基于Experto-ViewCast的高压阀壳熔模铸造工艺研究[J].铸造技术.2014
[10].杜志叶,朱琳,阮江军,金硕,胡龙飞.基于瞬时电位加载法的±800kV特高压阀厅金具表面电场求解[J].高电压技术.2014