基于多物理场耦合的大型变压器温度场计算研究

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在电力系统中,电力变压器是电力传输过程中最主要的设备之一,其性能对于电能的经济传输、灵活分配以及安全可靠使用等方面具有较大的影响。其中由于油浸式电力变压器具有良好的散热性能、低损耗、大容量等优点,因此被广泛用于系统的电力传输和电力分配中。但由于变压器内部铁心、绕组以及结构件等部分上的损耗会引起变压器局部过热,温度过高时会影响变压器的安全运行。为了能够更准确的研究油浸式变压器内部温度的分布特性,对变压器内部磁场分布进行研究,从而得到变压器内部的损耗分布就显得尤为重要。本文首先根据实际结构参数建立大型油浸式变压器的三维模型,采用有限元方法对空载和负载情况下变压器内部的磁场分布进行仿真分析,得到铁心和绕组上的磁感应强度分布,并通过后处理得到铁心和绕组上的损耗。其次,本文研究了用于不同物理场异构有限元网格间之间结构映射和结果加权插值方法,并采用该方法将磁场计算中得到的磁场损耗准确导入到对应温度场的模型中,从而进行变压器电磁场-温度场-流场的多物理场耦合仿真计算,并通过理论对计算结果进行分析。然后通过将计算结果与实验结果以及直接仿真计算方法进行对比,证明了计算方法的可行性。本文在计算变压器内部损耗分布的基础上,对变压器内部温度场-流场进行仿真计算,提高了计算模型的准确性。同时通过对热点温度和位置的研究,为变压器的结构优化和光纤测温提供了一定的指导。
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