基于Maxwel l的充电桩变压器磁芯优化

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干式变压器运行发热,可能导致新能源电动汽车充电过程中充电桩发生自燃或爆炸,影响电动汽车充电桩的正常工作。为此,对正在研制的某充电桩中变压器的两种三维模型分别进行铁芯损耗仿真。使用Solidworks软件建立三维模型,采用Maxwell电磁学分析软件进行了材料选择、网格划分、激励添加。分析结果表明,等效模型(模型二)的磁芯损耗明显小于EEEI模型(模型一),能有效地改善损耗导致的温升,提高电动汽车充电桩的工作效率,降低能量损失。
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为了研究转子偏心对损耗与发热的影响,以一台400 kW、20 r/min的低速大转矩永磁同步电机为对象,分析并建立了其转子偏心时的二维非线性时变电磁场和三维各向异性温度场模型,并通过有限元分析了转子偏心对该电机电磁性能及损耗、发热的影响。结果表明,随着转子偏心率的增加,反电动势及定子铁耗变化不大,但气隙磁密谐波畸变率、电枢电流、电磁转矩、齿槽转矩、定子铜耗、转子损耗及电机发热明显增加,转子偏心反向侧的局部温升变大;采用强迫风冷代替自然风冷后,可有效降低最高温度并使温升分布更加均匀。
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在直流电压和温度梯度作用下,气体绝缘输电管道的三支柱绝缘子表面及内部容易积聚电荷,引起局部电场畸变,易诱发三支柱绝缘子沿面闪络和支腿炸裂。通过建立直流三支柱绝缘子电-热-流多物理场的电荷积聚模型,研究了不同运行电流下直流三支柱绝缘子的电场畸变特征。在最大允许电流下,三支柱绝缘子的表面切向电场强度主要集中在支腿底部,最大切向电场强度可达2.87 kV/mm,而三支柱绝缘子金属嵌件-环氧界面的电场强度可达5.96 kV/mm。直流三支柱绝缘子支腿底部特别是与金属嵌件的交界面,是电场畸变的薄弱环节,在优化设计时
重庆现有的电力隧道应急通信系统大多使用固定电话、WiFi覆盖或手机信号直放站等方式。这些方式虽然成本相对较低,但在实际施工和使用过程中均存在结构复杂、可靠性差、寿命短、设备体积较大很难适应空间有限的电缆隧道等问题。通过比较上述方案的优缺点,提出使用泄漏同轴电缆结合手机信号直放站实现电力隧道应急通信的方案。较现有的方案,该方案在施工成本、维护成本、便捷性、可靠性和综合成本上均具有显著的优势。在现有条件下,泄漏同轴电缆一次性投入仍然较高,大约为传统方案的3~5倍,因此可考虑在一些安全等级较高或工况复杂的隧道中
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