基于运行韧性评估的配电网电压暂降分析与治理

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本文建立了液桥的几何模型,以连续性方程、Navier-Stokes方程、能量方程、浓度扩散方程和Levelset函数为控制方程研究了自由界面可动的液桥内部的流动以及温度、浓度分布情况。计算过程采用了交错网格,利用投影法求解Navier-Stokes方程,保证了连续性方程的成立,能量方程和浓度输运方程的对流项采用Quick格式,扩散项则采用中心差分格式,而在Levelset函数中,对流项采用了二阶E
半浮区液桥的应用背景是工业晶体材料的制备,周围剪切气流是影响液桥内部流动和换热的重要因素。以液桥为模型,研究剪切气流作用下液桥内部流动和换热机理,可进一步推动材料加工工艺发展,对提高工业晶体制备效率具有重要意义。目前,以液桥为模型的气液两相流研究还处于起步阶段,少有的研究只是探讨了气流对等温液桥的影响。本文通过数值模拟对剪切气流作用下非等温液桥内部的热毛细对流进行研究,填补了国内该领域的空白。  
在底铸法浇注过程中流场分布不恰当,导致钢水对浇道过度冲刷,铸模中钢水喷溅,卷渣,吸气,从而导致铸坯产生外生夹杂物,表面裂纹等缺陷,从而降低铸坯的内部和外表的质量,降低产品收得率。本实验的前续研究提出了在浇铸通道中加入螺旋定子,让钢水通过螺旋定子时形成旋流,形成较为平稳的钢水旋转流动情况。  本研究进行了螺旋定子下的旋流水模型底铸实验,研究了结构参数(螺旋定子角度60°180°,螺旋定子位置(中注管
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综合能源系统(IES)的多能集成利用在改善用能效率的同时,通过不同类别能源间的耦合亦提升了系统调节的灵活性,有助于随机波动性风、光出力的消纳。然而,随着风光发电穿透率的进一步增加,其快速性、大幅度功率波动依然给IES的调节带来困难,具体表现在:一方面,仅通过电、热、气的耦合难以跟踪风光发电功率的这种快速、宽幅波动;另一方面,随着转换的电功率、容量的持续增加,气、热系统的自身平衡同样面临压力。对于上
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