室外干变性能

时间:2023年04月04日 来源:

    便于对不同大小的干式变压器进行安装,同时,通过定位栓可将底板稳定的固定住;通过***减震结构和第二减震结构之间的相互配合设置,可起到双重的减震作用,增强了减震效果,从而可对干式变压器进行很好的保护,在减小震动的同时,也降低了因震动而产生的噪音。附图说明图1为本实用新型的整体结构示意图;图2为本实用新型中底板的结构示意图;图3为本实用新型中***减震结构的结构示意图;图4为本实用新型中第二减震结构的结构示意图。图中:1、底座;10、滑槽;11、橡胶垫;2、底板;20、定位孔;21、滑块;22、定位栓;3、支撑柱;4、安装板;40、安装孔;5、***减震结构;50、固定板;500、***圆孔;501、***弹簧;6、第二减震结构;60、筒体;600、缓冲腔;601、固定槽;602、第二圆孔;61、第二弹簧;62、连接杆;63、压板。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例**是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。在本实用新型的描述中。干变存放的条件及注意事项。室外干变性能

    所述模拟公路运输的随机振动工况中,在所述分别从x、y、z三个方向施加随机振动激励后,还包括:有限元求解器optistruct中设置多核运算,并提交randomvibration求解。推荐的,所述根据所述随机振动的仿真输出,计算应力大小,评估可靠性,包括:在后处理软件hyperview中分别从x、y、z三个方向上查看1σ应力的大小和分布的位置;根据随机振动理论公式计算出3σ应力的大小,对比变压器各部件材料的抗拉强度,评估变压器各部件的可靠性。由上述内容可知,本发明公开了一种公路运输工况下的干式变压器机械振动仿真分析方法,通过建立变压器及整装外壳的模型;设置所述变压器整体的装配关系;设置变压器整体的固定约束;设置变压器各部件的材料属性;模拟公路运输的随机振动工况;根据所述随机振动的仿真输出,计算应力大小,评估可靠性。通过上述公开的公路运输工况下的变压器机械振动仿真分析方法,利用有限元仿真软件hyperworks**大程度上模拟了变压器的结构尺寸、装配关系及固定形式,保证了网格质量,提高了求解效率;从概率统计学角度出发,选取相应的公路运输机械环境条件模拟运载车辆所受的路面颠簸,完成了变压器的随机振动仿真,通过仿真得到应力响应概率统计值。室外干变性能干变的价格具体是多少?

    保证了金属板42和磁力块43连接关系的稳定性,从而增强了安装架44与支板3连接关系的稳定性,降低了使用过程中万向轮45由限位槽41内滑出或安装架44在限位槽41内发生移动的风险。在搬运变压器时可握住桁架2分别抬起支板3的一侧,使限位槽41远离地面后把安装架44分别嵌入限位槽41内,使磁力块43与金属板42吸合,实现万向轮45的安装,而在支板3底部加设了可拆卸的万向轮45,使得用户在搬运变压器主件1时可将万向轮45装上,安装变压器主件1和支板3时可将其拆下,这一设置有效降低了变压器主件1搬运时的劳动强度,提高了变压器主件1搬运时的便捷性。上述*为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。

    从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不*包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。本发明实施例提供一种公路运输工况下的干式变压器机械振动仿真分析方法,参见图1,为本发明公路运输工况下的干式变压器机械振动仿真分析方法的流程示意图,所述公路运输工况下的干式变压器机械振动仿真分析方法至少包括如下步骤:步骤s101:建立变压器及整装外壳的模型。在步骤s101中,可以根据变压器的线圈和铁芯的尺寸,来建立变压器及整装外壳的模型。需要说明的是,所述变压器包括了线圈和铁芯等主要部件,通过获取到线圈和铁芯的尺寸后,就能够得到变压器的尺寸,以及整装外壳的尺寸。步骤s102:设置所述变压器整体的装配关系。在步骤s102中,设置所述变压器整体的装配关系是指设置变压器内部的线圈和铁芯的装配关系,通过设置所述变压器整体的装配关系,能够更加真实的反应变压器各部件的装配关系,从而实现更加真实的仿真效果。购买干变选择江苏华辰干变股份有限公司。

    所述罩体后部上端设置有固定机构,所述固定机构由环体、按钮、伸缩杆、弹簧、转动杆、滑动杆、***滑轨、第二滑轨和卡块组成,所述环体后部与罩体进行固定,并且环体上端与按钮滑动配合,所述伸缩杆头尾两端分别与环体和按钮进行固定,所述弹簧紧密缠绕于伸缩杆中部,所述转动杆两端分别通过转轴与按钮和滑动杆转动配合,所述滑动杆上端通过***滑轨与环体滑动配合,并且滑动杆底部与卡块竖直固定,并且卡块底部通过第二滑轨与环体滑动配合。进一步的,所述环体厚度是罩体厚度的三分之一,并且环体与罩体相互平行安装。进一步的,所述按钮上端表面设置有防滑纹路,并且每条防滑纹路均等距设置。进一步的,所述伸缩杆最大长度与弹簧自然长度相同,并且伸缩杆头尾两端均设置有限位块。进一步的,所述转动杆两端均设置有转轴,并且两个转轴相互平行安装。进一步的,所述滑动杆中部设置有三个转角,并且三个转角合计角度为360度。进一步的,所述***滑轨和第二滑轨长度相同,并且***滑轨和第二滑轨相互平行安装。进一步的,所述卡块设置有两个,并且两个卡块外侧均呈弧形。进一步的,所述第二滑轨为不锈钢材质。进一步的,所述卡块为高碳钢材质。。如何正确学会使用干变?室外干变性能

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    步骤s103:设置变压器整体的固定约束。在步骤s103中,由于本发明是针对变压器在公路运输下的变压器机械振动仿真,而在公路运输过程中,是需要对变压器整体进行约束,即固定约束,可参考图2,通过固定约束,能够防止变压器在运输过程中脱落或移位,而在仿真中为了更加真实的反应变压器整体在公路运输过程中的安装形式,因此,需要在建立的模型中设置变压器整体的固定约束。步骤s104:设置变压器各部件的材料属性。在步骤s104中,设置变压器各部件的材料属性,是因为不同材料在不同的运输工况下,以及在不同的装配方式,会产生不一样的应力,因此,需要根据变压器各部件的材料建立与之对应的材料属性。步骤s105:模拟公路运输的随机振动工况。在步骤s105中,公路运输是变压器的主要运输途径,而在公路运输过程中,由于公路路况不一样,变压器在运输过程中会受到来自不同方向的力,即会产生随机振动,而在不同方向力的作用下,变压器则会产生不同的应力大小。步骤s106:根据所述随机振动的仿真输出,计算应力大小,评估可靠性。在步骤s106中,通过模拟公路运输的随机振动工况的仿真输出,能够计算出应力大小,再通过应力大小就能够去评估出变压器各部件的可靠性。室外干变性能

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