[发明专利]一种基于有限元法的风电主控柜体热管理分析及优化方法有效

专利信息
申请号: 201310727372.X 申请日: 2013-12-25
公开(公告)号: CN103699744B 公开(公告)日: 2017-01-18
发明(设计)人: 谢李丹;沙玉婷;吴宏;师毓佳;刘海涛 申请(专利权)人: 国电南京自动化股份有限公司
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50
代理公司: 南京纵横知识产权代理有限公司32224 代理人: 董建林,汪庆朋
地址: 210009 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 有限元 主控 柜体热 管理 分析 优化 方法
【权利要求书】:

1.一种基于有限元法的风电主控柜体热管理分析及优化方法,其特征在于,包括以下几个步骤:

步骤S101:从柜面布置图获取风电主控柜体的材料属性及其内部的断路器及继电器的参数;

步骤S102:根据步骤S101获取的参数,利用3D建模软件对断路器及继电器进行初始的几何建模,得到风电主控柜体的三维模型;

步骤S103:首先,利用有限元前处理软件将步骤S102的三维模型进行有限元网格划分,并将有限元网格模型的参数与风电主控柜体内部的断路器及继电器的参数相匹配,得到风电主控柜体的有限元网格模型;

步骤S104:对所述有限元网格模型进行温度场分析,得到所述风电主控柜体的温度场分析结果;

步骤S201:获取所述风电主控柜体和风电主控柜体内部的加热器及风扇的设计参数;

步骤S202:根据步骤S201获取的设计参数,利用3D建模软件建立风电主控柜体及内部流体的三维模型;

步骤S203:将所述步骤S202得到的三维模型导入到计算流体力学软件中进行流体力学网格划分,得到所述内部流体的流场网格模型;

步骤S301:将风电主控柜体的温度场分析结果作为边界条件,对流场网格模型进行约束;

步骤S302:确定流场内流体的物理参数,以使得实验条件与模拟的环境相同;

步骤S303:利用流体力学计算软件对流场网格模型的温度场和流场进行计算,得到风电主控柜体的流场分析结果;

步骤S304:判断所述风电主控柜体的流场分析结果是否符合行业标准,如果不符合,则进入步骤S305;如果符合,则结束;

步骤S305:对步骤S304中风电主控柜体的设计方案进行优化,包括重新设计风电主控柜体、加热器及风扇的设计参数,并且根据优化后的设计方案返回步骤S201重新计算。

2.根据权利要求1所述的基于有限元法的风电主控柜体热管理分析及优化方法,其特征在于,

步骤S101中,所述参数包括断路器及继电器的几何尺寸、热力学属性、初始温度和工作时的生热率。

3.根据权利要求2所述的基于有限元法的风电主控柜体热管理分析及优化方法,其特征在于,

步骤S201中,所述风电主控柜体的设计参数包括风电主控柜体的几何尺寸、风道的位置及数目设计以及风道的尺寸;

所述加热器及风扇的设计参数包括设计位置及尺寸。

4.根据权利要求3所述的基于有限元法的风电主控柜体热管理分析及优化方法,其特征在于,

步骤步骤S302中,所述物理参数包括流体的介质材料、流速以及流入温度。

5.根据权利要求4所述的基于有限元法的风电主控柜体热管理分析及优化方法,其特征在于,

步骤S303中,所述流场分析结果为温度场和流场云图。

6.根据权利要求5所述的基于有限元法的风电主控柜体热管理分析及优化方法,其特征在于,

所述步骤S304的判断方法为:

通过所述温度场和流场云图计算风电主控柜体内断路器及继电器的温差大小,并将计算得到的温差大小与行业标准值进行对比,当计算得到的温差大小在行业标准的范围内,则符合行业标准;当计算得到的温差大小超出了行业标准的范围,则不符合行业标准。

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