CN106650007A - 变压器稳态时漏磁场及绕组振动位移计算方法 - Google Patents
变压器稳态时漏磁场及绕组振动位移计算方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106650007A CN106650007A CN201611030712.3A CN201611030712A CN106650007A CN 106650007 A CN106650007 A CN 106650007A CN 201611030712 A CN201611030712 A CN 201611030712A CN 106650007 A CN106650007 A CN 106650007A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- transformer
- winding
- iron core
- pressure winding
- low pressure
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000004804 winding Methods 0.000 title claims abstract description 80
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 title abstract description 5
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims abstract description 21
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical group [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 20
- 238000004088 simulation Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 13
- 238000000205 computational method Methods 0.000 claims description 6
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 4
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 4
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 4
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 4
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 4
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims description 4
- 230000032683 aging Effects 0.000 abstract description 6
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 abstract description 4
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 abstract description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 239000002828 fuel tank Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 230000004044 response Effects 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F30/00—Computer-aided design [CAD]
- G06F30/20—Design optimisation, verification or simulation
- G06F30/23—Design optimisation, verification or simulation using finite element methods [FEM] or finite difference methods [FDM]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Evolutionary Computation (AREA)
- Geometry (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Housings And Mounting Of Transformers (AREA)
Abstract
本发明涉及一种变压器稳态时漏磁场及绕组振动位移计算方法。其特点是,包括如下步骤:(1)在三维软件中,根据变压器部件的三维尺寸建立变压器的仿真模型,该仿真模型至少包括饼数为N1的高压绕组、饼数为N2的低压绕组和多级铁芯,并将该高压绕组和低压绕组套装在多级铁芯的铁芯柱上,绕组圆心与铁芯柱的中心重合;(2)利用分割对象的命令,选择一个平面对整个仿真模型进行分割,获得高低压绕组、铁芯结构的1/2模型。有利于更准确、可靠的分析绕组振动、机械状况、老化及温度状况,以及进行基于振动信号的变压器绝缘状况老化检测。
Description
技术领域
本发明涉及一种变压器稳态时漏磁场及绕组振动位移计算方法。
背景技术
电力变压器是电力系统中十分重要和昂贵的设备之一。它的运行状况不仅影响其本身的安全,而且影响着整个电力系统运行的稳定性和可靠性。长期以来,电力变压器的安全、可靠运行一直受到电力运行和管理部门的普遍重视,这也是系统安全、稳定和经济运行的重要指标。随着国民经济的快速发展,人们对电的需求越来越大,电力变压器所发挥的作用也日益重要,并且朝着电压等级和容量更大的方向发展。
随着输电系统和变压器单台容量的增大,大型变压器的振动和噪声问题也显著增强。过大的振动和噪声除了引起变压器结构件(如夹件、油箱等)振动外还对变电站内及周边的环境噪声产生了较大的影响。而变压器的振动和噪声主要来自于绕组和铁芯的振动,因此,国内外的许多学者对大型变压器振动和噪声的计算等问题都十分重视,为此做了大量的工作,并取得了一定的成果。为计算变压器绕组振动,首先应对变压器的漏磁场进行计算。在磁场数值计算方法应用以前,变压器漏磁场的计算主要采用两种方法:解析法和实验的方法实验法的特点是简单可靠,但是为了能够比较准确地反映出变压器的实际状况,就需要实验模型能够与实际变压器匹配,既包括结构上的要求也包括尺寸上的要求。解析法的特点是计算简单、结果直观,目前仍是研究变压器漏磁场的常用方法,但是只能适用于比较特殊的情况,因为它是在忽略很多因素以及建立诸多假设的基础上得到的,这就会带来与实际较大的误差,对于实际变压器漏磁场的分布情况也无法十分精确的求解。
变压器的绕组在稳态状态下受到周期交变的电磁力的作用,绕组在此力作用下会产生周期的振动,并通过变压器油和箱体向外传递振动。而根据变压器的振动机理,这种振动不仅仅与变压器的机械状况相关,还与温度以及变压器绝缘材料的老化程度有关,因此对变压器稳态条件下的漏磁场及绕组振动位移进行计算对于分析绕组振动、机械状况、老化及温度状况,以及进行基于振动信号的变压器绝缘状况老化检测都是十分重要而有意义的。
发明内容
本发明的目的是提供一种变压器稳态时漏磁场及绕组振动位移计算方法,能够对正常运行时变压器内部的漏磁场分布以及电动力大小进行更为精确的计算,并采用谐响应分析的手段对变压器绕组的振动进行计算,从而为变压器振动信号的开展和相关的检测技术研究提供重要的参考。
一种变压器稳态时漏磁场及绕组振动位移计算方法,其特别之处在于,包括如下步骤:
(1)在三维软件中,根据变压器部件的三维尺寸建立变压器的仿真模型,该仿真模型至少包括饼数为N1的高压绕组、饼数为N2的低压绕组和多级铁芯,并将该高压绕组和低压绕组套装在多级铁芯的铁芯柱上,绕组圆心与铁芯柱的中心重合;
(2)利用分割对象的命令,选择一个平面对整个仿真模型进行分割,获得高低压绕组、铁芯结构的1/2模型;
(3)设置高压绕组的线饼为多匝线圈,并设置电流向为顺时针方向;设置低压绕组的线饼为多匝线圈,并设置电流向为逆时针方向;根据实际变压器内部材料的参数对仿真模型进行材料设置,需要设置的参数有:相对磁导率,相对电导率,弹性模量及泊松比;
(4)设置求解区域,并对求解区域的边界按照变压器箱体材料的电导率和磁导率,设置为阻抗边界条件;对求解区域采用自由四面体进行网格剖分;
(5)选择稳态求解器,对高低压绕组内部的磁场分布进行计算,并根据磁通密度的结果计算获得绕组各部分的洛伦兹力密度的分布;
(6)选择结构力学模块分析,并选择频域分析方式,在因变量值中选择不求解的变量值,将步骤(5)得到的稳态中洛伦兹力密度以体载荷的方式加载到高低压绕组结构中进行单相耦合,选择谐响应分析方法,获得频率为100Hz时高低压绕组的振动和位移响应。
本发明的有益效果是:本发明方法针对传统的漏磁场解析法、试验法以及二维有限元分析法的缺点和不足,利用COSMSOL Multiphysics有限元软件采用三维有限元分析技术对正常运行时变压器内部的漏磁场分布以及电动力大小进行了更为精确的计算,并采用谐响应分析的手段对变压器绕组的振动进行计算,为变压器振动信号的开展和相关的检测技术研究提供参考。有利于更准确、可靠的分析绕组振动、机械状况、老化及温度状况,以及进行基于振动信号的变压器绝缘状况老化检测。
具体实施方式
为了使本发明所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供一种变压器稳态时的漏磁场及绕组振动位移的计算方法,包括以下步骤:
在Autodesk inventor,Solidworks或CATIA等三维建模软件中,根据变压器部件的三维尺寸建立变压器的仿真模型,模型的主要部分包括饼数为N1的高压绕组,饼数为N2的低压绕组,多级铁芯;
所述的高压低绕组由相同尺寸的饼式结构组成,其中饼的内外径与绕组的内外径相同,各线饼之间的油道尺寸与设计图相同,线饼间通过垫块形成油道,垫块的数量与设计图保持一致,高压绕组的端部建立端部压板;
所述的低压绕组由相同尺寸的饼式结构组成,其中饼的内外径与绕组的内外径相同,各线饼之间的油道尺寸与设计图相同,线饼间通过垫块形成油道,垫块的数量与设计图保持一致,低压绕组的端部建立端部压板;
所述的多级铁芯需要根据设计图纸建立多级的变压器铁芯,并将所述饼数为N1的高压绕组和饼数为N2的低压绕组的绕组套装在铁芯柱上,绕组圆心与铁芯柱的中心重合;
利用分割对象的命令,选择一个平面对整个模型进行分割,获得绕组,铁芯结构的1/2模型;
设置高压绕组的线饼为多匝线圈,并设置电流向为顺时针方向,所述的具体步骤为:选择多匝线圈选项,然后一一选择模型中的高压绕组,设置绕组形状和方向,根据每个线饼的匝数分布对绕组进行设定,并根据工况的电流对绕组施加激励;
设置低压绕组的线饼为多匝线圈,并设置电流向为逆时针方向,所述的具体步骤为:选择多匝线圈选项,然后一一选择模型中的低压绕组,设置绕组形状和方向,根据每个线饼的匝数分布对绕组进行设定,并根据工况的电流对绕组施加激励,;
根据实际变压器内部的各种材料的参数对模型进行材料设置,需要设置的参数主要有:相对磁导率,相对电导率,弹性模量及泊松比;
设置求解区域,并对求解区域的边界按照变压器箱体材料的电导率和磁导率,设置为阻抗边界条件;
对求解区域采用自由四面体进行网格剖分,根据铁芯和绕组的尺寸可以针对模型内部各部分的网格尺寸进行调整,适当的减少网格的数量,保证计算的速度;
选择稳态求解器,对绕组内部的磁场分布进行计算,并根据磁通密度的结果计算获得绕组各部分的洛伦兹力密度的分布;
选择结构力学模块分析,并选择频域分析方式,在因变量值中选择不求解的变量值,将稳态中洛伦兹力密度以体载荷的方式加载到绕组结构中进行单相耦合,选择谐响应分析方法,获得频率为100Hz时绕组的振动和位移响应。
实施例1:
下面以单相双绕组变压器为例,简单说明仿真的具体过程:
根据单相变压器绕组和结构的设计图纸,提取参数,参数如表1所示:
表1单相变压器结构参数
利用Autodesk Inventor建立的绕组和铁心的三维模型。
根据油箱尺寸建立变压器油箱模型,采用分割命令对变压器进行分割获得1/2模型,并进行自由四面体网格剖分。
设置高压绕组的线饼为多匝线圈,并设置电流向为顺时针方向,所述的具体步骤为:选择多匝线圈选项,然后一一选择模型中的高压绕组,设置绕组形状和方向,根据每个线饼的匝数分布对绕组进行设定,并根据工况的电流对绕组施加激励;
设置低压绕组的线饼为多匝线圈,并设置电流向为逆时针方向,所述的具体步骤为:选择多匝线圈选项,然后一一选择模型中的低压绕组,设置绕组形状和方向,根据每个线饼的匝数分布对绕组进行设定,并根据工况的电流对绕组施加激励;
根据实际变压器内部的各种材料的参数对模型进行材料设置,需要设置的参数主要有:相对磁导率,相对电导率,弹性模量及泊松比,参数值如表2所示;
表2材料参数
设置求解区域,并对求解区域的边界按照变压器箱体材料的电导率和磁导率,设置为阻抗边界条件;
选择稳态求解器,对绕组内部的磁场分布进行计算,并根据磁通密度的结果计算获得绕组各部分的洛伦兹力密度的分布,获得磁感应分布。选择结构力学模块分析,并选择频域分析方式,在因变量值中选择不求解的变量值,将稳态中洛伦兹力密度以体载荷的方式加载到绕组结构中进行单相耦合,选择谐响应分析方法,获得频率为100Hz时绕组的振动和位移响应,获得的高低压绕组的轴向和径向振动的加速度云图。
Claims (1)
1.一种变压器稳态时漏磁场及绕组振动位移计算方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)在三维软件中,根据变压器部件的三维尺寸建立变压器的仿真模型,该仿真模型至少包括饼数为N1的高压绕组、饼数为N2的低压绕组和多级铁芯,并将该高压绕组和低压绕组套装在多级铁芯的铁芯柱上,绕组圆心与铁芯柱的中心重合;
(2)利用分割对象的命令,选择一个平面对整个仿真模型进行分割,获得高低压绕组、铁芯结构的1/2模型;
(3)设置高压绕组的线饼为多匝线圈,并设置电流向为顺时针方向;设置低压绕组的线饼为多匝线圈,并设置电流向为逆时针方向;根据实际变压器内部材料的参数对仿真模型进行材料设置,需要设置的参数有:相对磁导率,相对电导率,弹性模量及泊松比;
(4)设置求解区域,并对求解区域的边界按照变压器箱体材料的电导率和磁导率,设置为阻抗边界条件;对求解区域采用自由四面体进行网格剖分;
(5)选择稳态求解器,对高低压绕组内部的磁场分布进行计算,并根据磁通密度的结果计算获得绕组各部分的洛伦兹力密度的分布;
(6)选择结构力学模块分析,并选择频域分析方式,在因变量值中选择不求解的变量值,将步骤(5)得到的稳态中洛伦兹力密度以体载荷的方式加载到高低压绕组结构中进行单相耦合,选择谐响应分析方法,获得频率为100Hz时高低压绕组的振动和位移响应。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201611030712.3A CN106650007A (zh) | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 变压器稳态时漏磁场及绕组振动位移计算方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201611030712.3A CN106650007A (zh) | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 变压器稳态时漏磁场及绕组振动位移计算方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106650007A true CN106650007A (zh) | 2017-05-10 |
Family
ID=58808608
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201611030712.3A Pending CN106650007A (zh) | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 变压器稳态时漏磁场及绕组振动位移计算方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106650007A (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107256285A (zh) * | 2017-05-12 | 2017-10-17 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种变压器绕组机械状态分析方法 |
CN107729633A (zh) * | 2017-09-28 | 2018-02-23 | 广东电网有限责任公司茂名供电局 | 一种基于有限元分析的零序滤波器零序漏电抗计算方法 |
CN111339705A (zh) * | 2020-03-04 | 2020-06-26 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 一种海洋运输工况下的干式变压器机械振动仿真分析方法 |
CN112906254A (zh) * | 2019-11-19 | 2021-06-04 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 | 一种变压器绕组漏磁场仿真建模方法 |
EP3879357A1 (en) * | 2020-03-10 | 2021-09-15 | Fujitsu Limited | Optimizer, optimization method, and optimization program |
CN113513993A (zh) * | 2021-05-14 | 2021-10-19 | 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 | 一种变压器绕组运动位移的测量方法、介质及系统 |
CN114017013A (zh) * | 2021-10-29 | 2022-02-08 | 中国石油天然气集团有限公司 | 适用于钻井工况的耦合机构抗纵向偏移参数优化方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101791219A (zh) * | 2010-03-03 | 2010-08-04 | 中国科学院电工研究所 | 一种磁声电阻抗成像方法及装置 |
CN105095609A (zh) * | 2015-09-21 | 2015-11-25 | 武汉大学 | 基于有限元法的变压器电磁振动噪声计算方法 |
CN105224724A (zh) * | 2015-09-10 | 2016-01-06 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种变压器绕组短路冲击位移与振动加速度的计算方法 |
CN105260501A (zh) * | 2015-09-10 | 2016-01-20 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种变压器突发短路时的漏磁场及绕组受力计算方法 |
US20160306904A1 (en) * | 2014-11-17 | 2016-10-20 | State Grid Corporation Of China (Sgcc) | Method and system for obtaining relation between winding state and leakage reactance parameter of transformer |
-
2016
- 2016-11-16 CN CN201611030712.3A patent/CN106650007A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101791219A (zh) * | 2010-03-03 | 2010-08-04 | 中国科学院电工研究所 | 一种磁声电阻抗成像方法及装置 |
US20160306904A1 (en) * | 2014-11-17 | 2016-10-20 | State Grid Corporation Of China (Sgcc) | Method and system for obtaining relation between winding state and leakage reactance parameter of transformer |
CN105224724A (zh) * | 2015-09-10 | 2016-01-06 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种变压器绕组短路冲击位移与振动加速度的计算方法 |
CN105260501A (zh) * | 2015-09-10 | 2016-01-20 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种变压器突发短路时的漏磁场及绕组受力计算方法 |
CN105095609A (zh) * | 2015-09-21 | 2015-11-25 | 武汉大学 | 基于有限元法的变压器电磁振动噪声计算方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
汲胜昌;张凡;钱国超;朱叶叶;董鸿魁;邹德旭;: "稳态条件下变压器绕组轴向振动特性及其影响因素", 高电压技术 * |
王丰华;段若晨;耿超;钱国超;卢勇;: "基于"磁机械"耦合场理论的电力变压器绕组振动特性研究", 中国电机工程学报 * |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107256285A (zh) * | 2017-05-12 | 2017-10-17 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种变压器绕组机械状态分析方法 |
CN107729633A (zh) * | 2017-09-28 | 2018-02-23 | 广东电网有限责任公司茂名供电局 | 一种基于有限元分析的零序滤波器零序漏电抗计算方法 |
CN112906254A (zh) * | 2019-11-19 | 2021-06-04 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 | 一种变压器绕组漏磁场仿真建模方法 |
CN111339705A (zh) * | 2020-03-04 | 2020-06-26 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 一种海洋运输工况下的干式变压器机械振动仿真分析方法 |
CN111339705B (zh) * | 2020-03-04 | 2024-02-20 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 一种海洋运输工况下的干式变压器机械振动仿真分析方法 |
EP3879357A1 (en) * | 2020-03-10 | 2021-09-15 | Fujitsu Limited | Optimizer, optimization method, and optimization program |
US11657938B2 (en) | 2020-03-10 | 2023-05-23 | Fujitsu Limited | Optimizer, optimization method, and computer-readable recording medium recording optimization program |
CN113513993A (zh) * | 2021-05-14 | 2021-10-19 | 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 | 一种变压器绕组运动位移的测量方法、介质及系统 |
CN113513993B (zh) * | 2021-05-14 | 2023-03-14 | 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 | 一种变压器绕组运动位移的测量方法、介质及系统 |
CN114017013A (zh) * | 2021-10-29 | 2022-02-08 | 中国石油天然气集团有限公司 | 适用于钻井工况的耦合机构抗纵向偏移参数优化方法 |
CN114017013B (zh) * | 2021-10-29 | 2022-12-09 | 中国石油天然气集团有限公司 | 适用于钻井工况的耦合机构抗纵向偏移参数优化方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106650007A (zh) | 变压器稳态时漏磁场及绕组振动位移计算方法 | |
CN110705172A (zh) | 雷电冲击电压下变压器瞬时电场分布的计算方法 | |
CN103500245B (zh) | 一种基于多回路法的场路瞬态-瞬态耦合仿真方法 | |
CN110955990B (zh) | 一种基于多物理耦合场的变压器绕组瞬态形变量计算方法 | |
CN106777812B (zh) | 一种变压器绕组短路振动特性的计算方法 | |
CN106777534A (zh) | 一种基于有限元理论的变压器绕组振动传递特性监测方法 | |
CN106202616B (zh) | 一种变压器短路故障下的运动特性模拟方法及系统 | |
CN105224724A (zh) | 一种变压器绕组短路冲击位移与振动加速度的计算方法 | |
CN117454689A (zh) | 一种变压器振动噪声分析方法和系统 | |
Jiang et al. | Axial and radial electromagnetic‐vibration characteristics of converter transformer windings under current harmonics | |
CN109446707A (zh) | 一种y/δ变压器绕组匝间短路振动加速度计算方法 | |
CN104679936B (zh) | 永磁饱和型故障限流器磁流热耦合建模方法 | |
CN103678808A (zh) | 基于元件库的变电站电磁场模拟方法 | |
CN105205294A (zh) | 一种变压器绕组电容的有限元仿真计算方法 | |
CN105514981B (zh) | 一种基于建筑信息模型的光伏逆变器接入位置优化方法 | |
CN102298109A (zh) | 电力电缆交流耐压试验电路模型的确定方法 | |
Chen et al. | Temperature Simulation of 800 kVA Converter Transformer Windings Considering the Effects of High-Order Harmonics | |
Khalf et al. | Finite element approach for performances prediction of a small synchronous generator using ANSYS software | |
Huang et al. | Digital twin modeling and temperature field analysis of transformer windings | |
Li et al. | Simulation and test on vibration characteristics of power transformer windings | |
Yu et al. | Research on finite element model of air-core reactor based on magnetic-thermal coupling simulation | |
CN114048644B (zh) | 一种干式变压器声学诊断数据库构建方法 | |
Zeng et al. | Research on Transformer Fault Identification Based on Multiphysics Coupling Simulation | |
Wu et al. | Method of building transformer acoustic diagnosis database based on multi physical field coupling modeling | |
Kim et al. | Numerical investigation for stray loss analysis of power transformer |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170510 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |