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考慮氣象、幾何參數(shù)、大氣污染物的絕緣子表面污穢度預(yù)測(cè)方法

發(fā)布時(shí)間:2019-09-21 19:37
【摘要】:為了提出一種能綜合考慮氣象、絕緣子幾何參數(shù)、大氣污染物影響的污穢度預(yù)測(cè)方法,利用計(jì)算流體力學(xué)的方法對(duì)絕緣子的積污特性進(jìn)行了研究,并對(duì)換流站污穢鹽分構(gòu)成進(jìn)行了分析。研究表明:隨風(fēng)速增加,下表面積污量增加并維持在最大值的80%左右,上表面的積污量先增大后減小;相對(duì)濕度增加將使上下表面的積污量均增加,最大值小于同等條件下相對(duì)濕度為30%時(shí)的5倍。鹽分構(gòu)成分析顯示污穢鹽分構(gòu)成具有地區(qū)一致性的特點(diǎn)。在利用相關(guān)研究成果考慮降雨清洗效應(yīng)的情況下,結(jié)合實(shí)例對(duì)模型進(jìn)行了驗(yàn)算,偏差最大的預(yù)測(cè)值小于實(shí)測(cè)值的4倍。該新的污穢度預(yù)測(cè)方法可以為污穢預(yù)測(cè)的進(jìn)一步研究提供借鑒。
【圖文】:

風(fēng)洞,仿真模型,絕緣子


絕緣子表面污穢度的方法,同時(shí),利用實(shí)測(cè)的污穢數(shù)據(jù)對(duì)模型的準(zhǔn)確度進(jìn)行了驗(yàn)證與誤差分析。1顆粒物碰撞粘附的物理模型在不考慮電場作用的情況下,污穢顆粒在大氣中運(yùn)動(dòng),受到流體曳力、重力的作用與絕緣子表面發(fā)生碰撞,然后與絕緣子壁面發(fā)生相互作用,由顆粒物的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和絕緣子的表面情況決定顆粒物是否在絕緣子表面發(fā)生黏附?梢,在運(yùn)動(dòng)中與絕緣子壁面發(fā)生碰撞是顆粒物能夠最終粘附到絕緣子壁面的先決條件。因此首先利用計(jì)算流體力學(xué)仿真軟件構(gòu)建顆粒物與絕緣子壁面發(fā)生碰撞的模型。1.1顆粒物的碰撞模型如圖1所示,建立風(fēng)洞仿真模型,入口的氣流方向垂直絕緣子軸向,風(fēng)洞長為1525mm、半徑600mm。風(fēng)洞中的絕緣子模型為廣州換流站中性支柱絕緣子,其三維立體模型如圖2所示,為了與實(shí)際應(yīng)用相對(duì)應(yīng),將絕緣子分為傘裙上表面、傘裙下表面、芯棒3個(gè)部分。由圖可知整串絕緣子可分為4個(gè)傘裙上表面、4個(gè)傘裙下表面、5個(gè)芯棒部分,共13個(gè)部分。首先需要對(duì)指定風(fēng)速下絕緣子周圍的流場分圖1風(fēng)洞仿真模型Fig.1Simulationmodeloftunel圖2支柱絕緣子分塊示意圖Fig.2Blocksofpostinsulators布進(jìn)行計(jì)算。然后在流場計(jì)算收斂的情況下,對(duì)fluent的離散相模仿真條件初始化:設(shè)定顆粒物質(zhì)量粒徑分布;將絕緣子的表面類型設(shè)置為“捕獲”,即所有與絕緣子壁面發(fā)生碰撞的顆粒均黏附在絕緣子表面;通過式(1)設(shè)定風(fēng)洞入口顆粒物質(zhì)量流量來控制顆粒物濃度。aQ=cvS(1)式中:Q為流過入口面的顆粒質(zhì)量流量;c為顆粒物濃度;S為風(fēng)洞入口的面積;va為風(fēng)速,m/s。通過以上模型,就可以模擬在固定風(fēng)速環(huán)境中固定濃度且服從設(shè)定質(zhì)量粒徑分布的顆粒物在流體曳力與重力作用下與絕緣子壁面發(fā)生碰撞的物理過程。1.2顆粒物在絕緣子表面的

示意圖,支柱絕緣子,分塊,絕緣子


篤?中運(yùn)動(dòng),受到流體曳力、重力的作用與絕緣子表面發(fā)生碰撞,然后與絕緣子壁面發(fā)生相互作用,由顆粒物的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和絕緣子的表面情況決定顆粒物是否在絕緣子表面發(fā)生黏附?梢,在運(yùn)動(dòng)中與絕緣子壁面發(fā)生碰撞是顆粒物能夠最終粘附到絕緣子壁面的先決條件。因此首先利用計(jì)算流體力學(xué)仿真軟件構(gòu)建顆粒物與絕緣子壁面發(fā)生碰撞的模型。1.1顆粒物的碰撞模型如圖1所示,建立風(fēng)洞仿真模型,入口的氣流方向垂直絕緣子軸向,,風(fēng)洞長為1525mm、半徑600mm。風(fēng)洞中的絕緣子模型為廣州換流站中性支柱絕緣子,其三維立體模型如圖2所示,為了與實(shí)際應(yīng)用相對(duì)應(yīng),將絕緣子分為傘裙上表面、傘裙下表面、芯棒3個(gè)部分。由圖可知整串絕緣子可分為4個(gè)傘裙上表面、4個(gè)傘裙下表面、5個(gè)芯棒部分,共13個(gè)部分。首先需要對(duì)指定風(fēng)速下絕緣子周圍的流場分圖1風(fēng)洞仿真模型Fig.1Simulationmodeloftunel圖2支柱絕緣子分塊示意圖Fig.2Blocksofpostinsulators布進(jìn)行計(jì)算。然后在流場計(jì)算收斂的情況下,對(duì)fluent的離散相模仿真條件初始化:設(shè)定顆粒物質(zhì)量粒徑分布;將絕緣子的表面類型設(shè)置為“捕獲”,即所有與絕緣子壁面發(fā)生碰撞的顆粒均黏附在絕緣子表面;通過式(1)設(shè)定風(fēng)洞入口顆粒物質(zhì)量流量來控制顆粒物濃度。aQ=cvS(1)式中:Q為流過入口面的顆粒質(zhì)量流量;c為顆粒物濃度;S為風(fēng)洞入口的面積;va為風(fēng)速,m/s。通過以上模型,就可以模擬在固定風(fēng)速環(huán)境中固定濃度且服從設(shè)定質(zhì)量粒徑分布的顆粒物在流體曳力與重力作用下與絕緣子壁面發(fā)生碰撞的物理過程。1.2顆粒物在絕緣子表面的粘附以上闡述了在簡化絕緣子壁面為“捕獲”條件下,如何利用flunet的離散相模型構(gòu)建顆粒物與絕緣子壁面發(fā)生碰撞的仿真模型。但并不是所有與絕緣子壁面碰撞的
【作者單位】: 清華大學(xué)深圳研究生院;中國南方電網(wǎng)超高壓輸電公司廣州局;南方電網(wǎng)科學(xué)研究院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金(51377093) 南方電網(wǎng)重點(diǎn)科技項(xiàng)目(編號(hào)略)~~
【分類號(hào)】:TM216

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