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相似文献
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1.
为解决异形导体结构设计的复杂性,提出了异形导体压辊的几何模型以及运用MathCAD的函数计算功能快速计算异形导体压辊参数的方法,并以扇形导体为例设计计算压辊尺寸。结果表明,设计出的压辊尺寸准确性高,紧压出的扇形导体结构尺寸与实际生产中所测数据基本一致。  相似文献   

2.
探讨了四芯不等截面电缆扇形导体几何参数的搭配,并通过改变扇形中心角、填充系数、中性线芯的导体形状等,由计算机计算确定的扇形线芯大圆弧半径和最佳系列扇形中心角。  相似文献   

3.
在扇形导体四芯不等截面线芯的几何参数中,对成品电缆尺寸及其表面圆整度有决定性影响的参数,主要是扇形圆弧半径和圆心角。就上述两参数的选择和计算进行初步探讨,提出了商榷意见。  相似文献   

4.
<正> 电线电缆产品的使用性能和寿命,在一定程度上取决于其结构设计的正确性和先进性。因此,在进行线缆结构设计时,必须选择比较正确、合理的途径。求解力缆扇形导体结构参数的思路很多,但不是计算太繁琐,就是因过于忽略近似而引起误差太大。笔者参照文献的内容,介绍一种较为精确和简便的方法,供同行参考。根据图1的扇形导体的结构示意图,以下将分别推导出其主要结构参数——扇形导体角度α、扇形底弧和两个侧弧的圆角半径ρ和γ、扇形截面积S、扇形圆弧半径R、扇形高度H及扇形宽度B等。  相似文献   

5.
再谈用微机计算扇形导体的几何参数   总被引:1,自引:1,他引:0  
对于计算扇形导体几何参数的联立方程,可以借助近似解法和迭代法,应用计算机进行运算。介绍了微机计算程序框图及相应的说明。  相似文献   

6.
三大(主线芯)二小(保护线芯及中性线芯)五芯电力电缆的瓦形导体,其结构设计与参数计算较复杂。根据瓦形截面中各部位的几何关系而建立的数学模型,应用迭代法就可求出非线性方程组中的瓦形导体外圆弧半径及其所在扇形中心角之半这两个未知数,进而就较容易地计算出其它几何参数。介绍了数学模型的建立,求解方法,BASIC计算机语言的计算程序等。  相似文献   

7.
三大(主线芯)二小(保护线芯及中性线芯)五芯电力电缆的瓦形导体,其结构设计与参数计算较复杂。根据瓦形截面中各部位的几何关系而建立的数学模型,应用迭代法就可求出非线性方程组中的瓦形导体外圆弧半径及其所在扇形中心角之半这两个未知数,进而就较容易地计算出其它几何参数。介绍了数学模型的建立,求解方法,BASIC计算机语言的计算程序等。  相似文献   

8.
导体扇形尺寸的计算方法   总被引:2,自引:2,他引:0  
<正> 在设计多芯电力电缆结构时,为了缩小电缆外径,节约原材料,往往将导电线芯的横截面设计成扇形。这种“导体扇形”的尺寸计算,可按图1进行。在设计时,一般已知条件是:(1)“导体扇形”截面积S_计=So/ηoSo为导体实际截面积,η为填充系数;(2)中心角2β;(3)相绝缘厚度Δ;(4)中央圆弧化半径r1;(5)边侧圆弧化半  相似文献   

9.
在地下地返回导体参数计算中,为降低优化算法对初值选择的依赖性和提高收敛速度,基于模型参数估计(MBPE),提出了基于频域参数逐步外推概念构造初始值的方法。以Sunde公式为基础,对隐函数形式的导体参数计算公式采用非线性优化方法求解,利用已计算的参数值推出下一个频率的近似解作为优化问题初始值,根据所得初值计算不同大地电导率接地导体参数,分析冲击电流激励下接地导体暂态响应。结果表明,当大地电导率为0.1 S/m、0.01 S/m和0.001 S/m时,土壤的分布电导均远远大于其分布电容,因此,冲击电流作用下,对于实际土壤参数,接地导体时域传输线模型中可不考虑对地电容的作用。应用MBPE方法可以避免计算导体参数时初值选择的盲目性,从而提高了计算效率并保证了算法的收敛性。  相似文献   

10.
<正> 1.前言电力电缆是线缆行业耗用铜、铝导体材料最多的产品。如对电力电缆导体结构进行改进,以采用一种规格单线组合成不同截面的扇形结构,则既利于生产,又可节约原材料,具有较好的经济效益和社会效益。 2.常用扇形导体的结构及其缺点目前普遍采用的扇形导体结构,见表1。从表1可知,生产截面为25~300mm~2的扇形导体,原共需9种规格的单线。这种组合结  相似文献   

11.
<正> 一般塑力缆用的铝导体都采用圆绞线或扇形绞线,但在国外(如英国和瑞典)从六十年代初便开始研制用挤压法或轧制法制造实芯铝导体。至1966年国外用实芯铝导体代替绞合铝导体的数量大为增加。1970年英国正式颁布了BS 3988扇形实芯铝导体标准,而我国电缆产品标准中还没有规定这一系列。为满足出口需要,我厂于1982年承担了出口香港地区1200毫米~2扇形实芯圆铝导体塑力缆任务,同年试制了八公里,供该地区使用,  相似文献   

12.
PCB导体电感的简化计算方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文提出一种对不规则形状印制电路板(PCB)导体进行简化计算的方法,以某变频空调室外机主板上的正、负直流母线PCB导体为例进行了简化,通过解析公式计算得到它们的电感,并与简化前用电磁场数值计算软件求得的电感进行比较,证明这种简化方法是有效的.通过在PCB导体的等效电路模型的输入端施加电压激励,比较输出端的仿真计算和实验测量结果来验证模型中参数,结果表明简化后PCB导体的电感参数是准确的.这种PCB导体的简化计算方法简便易行,具有较大的实用价值.  相似文献   

13.
多导体的分布电容参数是电磁暂态问题分析的基础,为了能够准确高效地得到复杂结构多导体间的分布电容,首先基于电磁场理论推导了以感应系数为待求量的方程组,其次给出了方程组系数矩阵中各非零元素的计算方法,然后基于有限元法计算空间电场能量作为方程组的右端项元素,再通过求解方程组得到感应系数矩阵,最后由感应系数矩阵得到分布电容。将该方法应用于具有解析解的双导体传输线模型的分布电容参数计算问题,对比分析了不同截断边界条件和剖分网格下的计算结果,计算结果表明该方法在适当的截断边界条件和剖分尺寸下,电容计算结果最大相对误差1%,从而验证了所提方法的有效性。将该方法应用于典型架空线路和绕组匝间的分布电容参数计算,所提出的基于有限元方法计算多导体间分布电容的自动求解方法只需在建模时对多各个导体施加一次边界条件,然后利用所提方法实现方程组的构造、求解和分布电容参数提取,从而大大提高了效率。  相似文献   

14.
导体温度是反应电力电缆运行状态的重要参数,对于含有内置光纤的电力电缆,通过建立光纤到电缆导体的热路模型,推导出导体温度变化表达式,利用光纤所测得温度和实时负荷计算电缆导体的温度,并搭载了实验平台,实际测试电缆导体温度与电缆导体温度计算结果相比较。研究发现:本文提出的计算电缆导体温度的方法满足工程需要,误差来源于光纤测量系统、电缆自身热物性参数和土壤热阻系数,其中土壤热阻系数越大误差越大;实际运行中的电缆线路具有很大的裕度,对于2 200 mm~2和1 400 mm~2电力电缆而言,以60%额定载流量能持续运行8 h为基准,2 200 mm~2的电缆可以施加1.45倍的过负荷,1 400 mm~2电力电缆可以施加1.28倍的过负荷。  相似文献   

15.
在不同电压等级同塔多回线路中,可能出现分裂数不同的导体同时存在的情况,为此在线路无线电干扰的计算中,提出了混合法,即在同塔多回线路中,混合应用经验公式法和激发函数法,分别计算导体分裂数小于4和大于等于4线路的干扰场强,再将80%值进行叠加,从而得到合成场强。将混合法应用于南雁220 kV/500 kV同塔四回线路无线电干扰特性分析中,结果表明:混合法能够准确反映线路几何参数、电气参数和排列方式变化所导致的无线电干扰场强值变化的趋势;导体距地最小高度等距离增加,混合法计算结果均匀减小;测量点与杆塔中心线的距离变化时,混合法计算结果的波动比较大。  相似文献   

16.
以CAD特征建模方法为基础,建立了GIS电磁波传播仿真研究的逆向建模方法。应用三维电磁场数值计算有限元方法,在准确考虑GIS内部绝缘子和内导体制造特征的前提下,分析了一实际GIS内电磁波传播规律,获得了电磁波的泄漏参数的频率特性。研究了GIS内部绝缘子和内导体制造特征不同简化模型中泄漏参数的频率特性。将不同简化模型分析结果与精确模型的分析结果进行对比,分析了GIS制造特征的不同程度的简化对电磁波泄漏参数的频率特性、数值仿真计算时间和占用内存的影响。基于上述讨论,通过系统的比较,确定最优简化模型。由于特征建模和电磁分析模型简化中所遵循的几何构建过程是相似的,所以该简化思路在一定范围内具有通用性。  相似文献   

17.
0.6/1kV扇形导体硅烷交联电缆成缆工艺设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
着重对0.6/1kV硅烷交联聚乙烯绝缘电缆采用扇形导体的成缆工艺进行分析和探讨,并且对硅烷交联聚乙烯绝缘电缆采用圆形导体与扇形导体的经济性进行了比较。  相似文献   

18.
运行电缆的表面温度是计算三芯电缆导体温度的重要参数。通过推导稳态下三芯电缆表面温度与导体温度的关系,分析表面温度对导体温度的灵敏度,并在不同电流下采用不同厚度的铜环进行测温实验,对比分析铜环测温的有效性。试验结果表明,铜环的厚度对测温精度影响不大,使用铜环测温方法,能减少三芯电缆表面温度的测温误差,使三芯电缆导体温度的计算更为准确,且在大电流运行状态下效果更显著。  相似文献   

19.
在垂直敷设的场合,全部为扇形导体的5芯电缆比4芯瓦形和1芯圆形导体的5芯电缆结构稳定,安装后使用更安全。主要对该产品的结构优化设计作一探讨。  相似文献   

20.
在常规的载流导体本体温度测试中,由于传感器不能直接贴近导体而存在一定的测量偏差。为解决此问题,建立了基于反向传播(back propagation,BP)神经网络的开关柜载流导体本体温度计算模型,利用己有载流导体表层温度和环境温度数据训练BP神经网络,无需考虑载流导体本身的物性参数。以额定电压12 kV、载流1.25 kA开关柜出线室电缆为试验对象运行该模型,在迭代240次左右完成训练学习,计算出导体本体温度为65℃。通过与有限元模型计算结果进行对比,验证了所建模型能准确计算载流导体本体的温度,且建模简单、操作方便、可重复使用。进一步提高模型的计算精度是下一步研究的方向。  相似文献   

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