新浪博客

ATLAB中进行数据分析。由于直流下绝缘材料的性质由电气与热性能共同决定,因此进行有限元分析时要同时建立电场与热场模型,并进行电热耦合分析。在研究直流电缆缺陷影响过程中,前人的大部分研究是通过二维模型分析得到的。本文采用的绝缘层材料为交联聚乙烯材料(XLPE)。图给出了有限元分析模型。Ri和Ro分别为绝缘层的内径和外径,Rc为缺陷的半径,Rx为缺陷中心到导体中心的距离。
二维模型的优点在于仿真时间短,占用内存相对低。但是,二维模型中被分析的电缆长度默认为无穷大,并且图2中的二维模型所对应的实际缺陷是圆柱形的缺陷,即缺陷的中心平行于电缆中心,缺陷的长度与电缆长度相等。这与实际有限元分析的假设不符。在现实中也几乎是不存在的。因此,二维模型最大的缺点在于无法准确反映实际情况。
相对而言,三维模型仿真分析虽然耗时较长,且占用内存大,但由于其实际反映实际情况,因此可以有效解决缺陷仿真分析问题。对于三维模型,认为图2表示的模型是穿过球体缺陷中心的电缆横截面。与二维模型不同,这里的缺陷是球体形状缺陷。本文将对二维和三维有限元建模仿真结果将进行比较,所施加的条件除电缆长度设置外完全相同。
更多阅读:
ANSYS http://www.nataid.com/youxianyuanfenxi/799.html
强度分析 http://www.nataid.com/qiangdujiaohe/800.html
有限元分析 http://www.nataid.com/youxianyuanfenxi/801.html
强度分析 http://www.nataid.com/qiangdujiaohe/802.html
有限元分析 http://www.nataid.com/youxianyuanfenxi/803.html

有限元分析软件的电场热场分析

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享