超导电力设备出线端子的低温绝缘设计
发布时间:2023-03-24 21:04
出线端子的设计是研制超导电力设备一个重要环节,需满足低温环境下电绝缘要求,也要尽量降低热损耗对制冷系统效率的影响。采用有限元法进行计算分析,并通过实验验证仿真方法。构建出线端子模型,计算获得出线端子工作时温度分布、热损情况以及场强分布,研究讨论了出线端子热损以及场强分布的影响因素,提出相应的优化建议。
【文章页数】:6 页
【文章目录】:
1 引言
2 简单引线热传模型及仿真方法实验验证
2.1 热传模型建立
2.1.1 仿真模型的简化与假设
2.1.2 引线仿真模型建立
(1)求解域设置。
(2)边界条件设置。
2.2 仿真结果
2.3 实验验证
2.3.1 系统概述
2.3.2 实验结果分析
(1)温度分布
(2)漏热分析
(3)误差分析
2.4 小结
3 出线端子热传仿真分析
3.1 出线端子仿真模型
3.2 出线端子漏热影响因素研究
3.2.1 导体材料因素
3.2.2 导体横截面因素
3.2.3 导体长度因素
3.2.4 内绝缘材料因素
3.2.5 内绝缘厚度因素
3.2.6 内绝缘长度因素
3.2.7 液氮液位高度因素
3.2.8 小结
4 出线端子电场模型建立与研究
4.1 仿真模型建立
4.2 出线端子电场分布影响因素研究
5 结论
本文编号:3769847
【文章页数】:6 页
【文章目录】:
1 引言
2 简单引线热传模型及仿真方法实验验证
2.1 热传模型建立
2.1.1 仿真模型的简化与假设
2.1.2 引线仿真模型建立
(1)求解域设置。
(2)边界条件设置。
2.2 仿真结果
2.3 实验验证
2.3.1 系统概述
2.3.2 实验结果分析
(1)温度分布
(2)漏热分析
(3)误差分析
2.4 小结
3 出线端子热传仿真分析
3.1 出线端子仿真模型
3.2 出线端子漏热影响因素研究
3.2.1 导体材料因素
3.2.2 导体横截面因素
3.2.3 导体长度因素
3.2.4 内绝缘材料因素
3.2.5 内绝缘厚度因素
3.2.6 内绝缘长度因素
3.2.7 液氮液位高度因素
3.2.8 小结
4 出线端子电场模型建立与研究
4.1 仿真模型建立
4.2 出线端子电场分布影响因素研究
5 结论
本文编号:3769847
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