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阮江军 (阮江军.) [1] | 张宇 (张宇.) [2] | 张宇娇 (张宇娇.) [3] | 王栋 (王栋.) [4] | 舒胜文 (舒胜文.) [5] | 邱志斌 (邱志斌.) [6]

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Abstract:

电气设备在电流电压的作用下,在其内部及其附近会产生多种物理场,如电磁场、温度场、流体场、应力场等,并对构成电气设备的电介质、磁介质及导体三类主要材料产生作用,如使绝缘材料因电、热、应力的作用逐渐劣化,使导磁材料饱和产生谐波,在电机类设备中使导体产生相对运动完成机电能量转换。这些物理场(电磁、温度、流体、应力、运动、绝缘)相互耦合、相互作用,构成复杂的多物理耦合场。文中首先简要回顾我国电气工程领域为计算电磁学的发展所做出的贡献;指出电磁多物理场分析贯穿于电气设备的材料研制、设计制造、运行维护的全寿命过程,是决定电气设备经济性、可靠性的"硬核";然后分别介绍电气设备电磁多物理场耦合及运动涡流场耦合数值计算中的若干关键技术;特别指出绝缘材料的放电电压计算/预测是电磁多物理场计算的重要组成部分,亟待加强;进一步结合电气设备智能运维的发展需求,介绍电气设备热点温升、材料参数等基于电磁多物理场分析的智能反演检测研究方面取得的最新成果;最后提出电气设备电磁多物理场自主分析软件平台的开发思路。

Keyword:

应力场 流体场 温度场 电磁场 绝缘强度

Community:

  • [ 1 ] 武汉大学电气与自动化学院,武汉430072
  • [ 2 ] 国网江西省电力有限公司电力科学研究院,南昌330096
  • [ 3 ] 合肥工业大学电气与自动化工程学院,合肥230009
  • [ 4 ] 国网河南省电力公司电力科学研究院,郑州450052
  • [ 5 ] 福州大学电气工程与自动化学院,福州350108
  • [ 6 ] 南昌大学能源与电气工程系,南昌330031

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Source :

高电压技术

ISSN: 1003-6520

Year: 2020

Issue: 3

Volume: 0

Page: 739-756

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