海底电缆额定载流量有限元计算方法、装置及计算机设备制造方法及图纸

技术编号:39242945 阅读:8 留言:0更新日期:2023-10-30 11:55
本申请涉及一种海底电缆额定载流量有限元计算方法、装置及计算机设备。所述方法包括:获取海底电缆的横截面尺寸以及环境特征,构建海底电缆二维几何模型,并构建运行环境区域二维几何模型;对二维几何模型分别进行剖分处理;并根据材料属性随环境温度的变化关系,对材料属性赋值;确定海底电缆的结构对应的电磁场边界条件;根据第一传热机理和J型管模型部分计算域和材料属性赋值,确定J型管模型部分的第一温度场边界条件;根据第二传热机理和材料属性赋值,确定海床管模型部分的第二温度场边界条件;调用频域

【技术实现步骤摘要】
海底电缆额定载流量有限元计算方法、装置及计算机设备


[0001]本申请涉及电力
,特别是涉及一种海底电缆额定载流量有限元计算方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。

技术介绍

[0002]电缆额定载流量是指电缆的内部绝缘材料在其耐热极限下能够长期稳定运行的最大电流值。目前有两种额定载流量的计算方法,第一种是解析法,主要基于IEC标准中的等效热阻法,但在计算过程中会受电缆结构与环境条件的限制,无法考虑电缆的复杂结构运行条件;第二种是有限元法,其基本原理是通过对研究对象的连续区域进行离散化,然后求解出有限个单元,利用单元的各向异性,通过模拟将单元组合衔接,对单元进行求解分析,获得全局的元素分析结果。基于有限元计算思想对电缆及周围环境的整体模型温度场进行分析从而得到电缆额定载流量,该方法不受电缆结构与环境条件限制,可很好的适应各种复杂结构的工程问题。
[0003]然而目前利用有限元法计算电缆额定载流量时,面对海底电缆运行过程中的复杂结构工况,计算结果的准确性较低。

技术实现思路

[0004]基于此,有必要针对上述技术问题,提供面对海底电缆运行过程中的复杂结构工况,计算结果的准确性高的一种海底电缆额定载流量有限元计算方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。
[0005]第一方面,本申请提供了一种海底电缆额定载流量有限元计算方法。所述方法包括:
[0006]获取海底电缆的横截面尺寸以及环境特征,基于所述海底电缆的横截面尺寸构建海底电缆二维几何模型,并基于所述海底电缆环境特征构建运行环境区域二维几何模型;所述海底电缆二维几何模型中包括J型管段海底电缆对应的J型管模型部分以及敷设于海床土壤中海底电缆对应的海床管模型部分;
[0007]对所述海底电缆二维几何模型和所述运行环境区域二维几何模型分别进行剖分处理,得到多个计算域和多个环境域;其中,环境域的网格单元大于计算域的网格单元;
[0008]获取所述海底电缆和所述运行环境区域的材料属性,并根据所述材料属性随环境温度的变化关系,对各个计算域和各个环境域的材料属性赋值;
[0009]根据所述海底电缆的结构特征,确定所述海底电缆的结构对应的电磁场边界条件;
[0010]根据J型管段海底电缆所在运行环境对应的第一传热机理和所述J型管模型部分计算域和部分环境域的所述材料属性赋值,确定所述J型管模型部分的第一温度场边界条件;根据敷设于海床土壤中海底电缆所在运行环境对应的第二传热机理和所述海床管模型部分计算域和部分环境域的所述材料属性赋值,确定所述海床管模型部分的第二温度场边
界条件;
[0011]调用频域

稳态求解器,基于所述电磁场边界条件、所述J型管模型部分的第一温度场边界条件以及所述海床管模型部分的第二温度场边界条件,对所述多个计算域和多个环境域进行有限元计算,得到海底电缆的额定载流量。
[0012]在其中一个实施例中,所述海底电缆包括多导线芯和外部铠装钢丝;所述对所述海底电缆二维几何模型和所述运行环境区域二维几何模型分别进行剖分处理,得到多个计算域和多个环境域,包括:
[0013]将所述海底电缆二维几何模型剖分为网格最大单元不超过1mm的多个计算域,并在所述多导线芯部位添加至少5层的边界层网格;
[0014]将所述运行环境区域二维几何模型剖分为网格单元大小在1.5mm

10mm的多个环境域。
[0015]在其中一个实施例中,所述获取所述海底电缆和所述运行环境区域的材料属性,并根据所述材料属性随环境温度的变化关系,对各个计算域和各个环境域的材料属性赋值,包括:
[0016]获取所述海底电缆和所述运行环境区域各自的材料属性;所述材料属性包括导热系数、比热容、密度、相对磁导率、电导率与相对介电常数的一项或多项;
[0017]根据所述材料属性随环境温度的变化关系,对各个计算域和各个环境域的材料属性赋值。
[0018]在其中一个实施例中,所述海底电缆包括多导线芯和外部铠装钢丝;所述根据所述海底电缆的结构特征,确定所述海底电缆的结构对应的电磁场边界条件,包括:
[0019]将海底电缆的多导线芯设置为均匀多匝导线,构建多匝导线单丝绞合模型;在所述多匝导线单丝绞合模型中,将多匝导线单丝设置为第一线圈组,实现多匝导线单丝串联;
[0020]将外部铠装钢丝设置为第二线圈组,实现多匝铠装钢丝串联;
[0021]基于所述第一线圈组和第二线圈组,确定所述海底电缆结构模型对应的所述电磁场边界条件。
[0022]在其中一个实施例中,所述基于所述第一线圈组和第二线圈组,确定所述海底电缆结构模型对应的所述电磁场边界条件,包括:
[0023]采用电磁场和温度场双向耦合对第一线圈组进行迭代计算,得到所述多导线芯外表面集肤效应导致的电流分布变化情况,作为第一计算结果;
[0024]对第二线圈组进行计算处理,得到铠装钢丝的电流损耗,作为第二计算结果;
[0025]基于所述第一计算结果和第二计算结果,确定所述海底电缆结构模型对应的所述电磁场边界条件。
[0026]在其中一个实施例中,所述根据J型管段海底电缆所在运行环境对应的第一传热机理和所述J型管模型部分计算域和部分环境域的所述材料属性赋值,确定所述J型管模型部分的第一温度场边界条件;根据敷设于海床土壤中海底电缆所在运行环境对应的第二传热机理和所述海床管模型部分计算域和部分环境域的所述材料属性赋值,确定所述海床管模型部分的第二温度场边界条件,包括:
[0027]对所述J型管模型部分对应的部分计算域和部分环境域,获取第一传热机理;所述第一传热机理包括:以导热微分方程为基础的电缆内部热传导过程、J型管结构海底电缆与
外界空气的自然对流换热过程和J型管结构海底电缆与J型管内有限空间对流换热过程;并基于所述第一传热机理、所述J型管模型部分对应的部分计算域和部分环境域的所述材料属性赋值,设定第一温度场边界条件;
[0028]对所述海床管模型部分对应的部分计算域和部分环境域,获取第二传热机理;所述第二传热机理包括:以导热微分方程为基础的敷设于海床土壤中海底电缆内部的热传导过程、敷设于海床土壤中海底电缆与海床土壤之间的热传导过程和所述土壤表面的自然对流换热过程;并基于所述第二传热机理、所述海床管模型部分对应的部分计算域和部分环境域的所述材料属性赋值,设定第二温度场边界条件。
[0029]在其中一个实施例中,所述调用频域

稳态求解器,基于所述电磁场边界条件、所述J型管模型部分的第一温度场边界条件以及所述海床管模型部分的第二温度场边界条件,对所述多个计算域和多个环境域进行有限元计算,得到海底电缆的额定载流量,包括:
[0030]将所述电磁场边界条件和所述J型管模型部分的第一温度场边界条件以及所述海床管模型部分的第二温度场边界条件相耦合;
[0031]根据所述频域

本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种海底电缆额定载流量有限元计算方法,其特征在于,所述方法包括:获取海底电缆的横截面尺寸以及环境特征,基于所述海底电缆的横截面尺寸构建海底电缆二维几何模型,并基于所述海底电缆环境特征构建运行环境区域二维几何模型;所述海底电缆二维几何模型中包括J型管段海底电缆对应的J型管模型部分以及敷设于海床土壤中海底电缆对应的海床管模型部分;对所述海底电缆二维几何模型和所述运行环境区域二维几何模型分别进行剖分处理,得到多个计算域和多个环境域;其中,环境域的网格单元大于计算域的网格单元;获取所述海底电缆和所述运行环境区域的材料属性,并根据所述材料属性随环境温度的变化关系,对各个计算域和各个环境域的材料属性赋值;根据所述海底电缆的结构特征,确定所述海底电缆的结构对应的电磁场边界条件;根据J型管段海底电缆所在运行环境对应的第一传热机理和所述J型管模型部分计算域和部分环境域的所述材料属性赋值,确定所述J型管模型部分的第一温度场边界条件;根据敷设于海床土壤中海底电缆所在运行环境对应的第二传热机理和所述海床管模型部分计算域和部分环境域的所述材料属性赋值,确定所述海床管模型部分的第二温度场边界条件;调用频域

稳态求解器,基于所述电磁场边界条件、所述J型管模型部分的第一温度场边界条件以及所述海床管模型部分的第二温度场边界条件,对所述多个计算域和多个环境域进行有限元计算,得到海底电缆的额定载流量。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述海底电缆包括多导线芯和外部铠装钢丝;所述对所述海底电缆二维几何模型和所述运行环境区域二维几何模型分别进行剖分处理,得到多个计算域和多个环境域,包括:将所述海底电缆二维几何模型剖分为网格最大单元不超过1mm的多个计算域,并在所述多导线芯部位添加至少5层的边界层网格;将所述运行环境区域二维几何模型剖分为网格单元大小在1.5mm

10mm的多个环境域。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述海底电缆和所述运行环境区域的材料属性,并根据所述材料属性随环境温度的变化关系,对各个计算域和各个环境域的材料属性赋值,包括:获取所述海底电缆和所述运行环境区域各自的材料属性;所述材料属性包括导热系数、比热容、密度、相对磁导率、电导率与相对介电常数的一项或多项;根据所述材料属性随环境温度的变化关系,对各个计算域和各个环境域的材料属性赋值。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述海底电缆包括多导线芯和外部铠装钢丝;所述根据所述海底电缆的结构特征,确定所述海底电缆的结构对应的电磁场边界条件,包括:将海底电缆的多导线芯设置为均匀多匝导线,构建多匝导线单丝绞合模型;在所述多匝导线单丝绞合模型中,将多匝导线单丝设置为第一线圈组,实现多匝导线单丝串联;将外部铠装钢丝设置为第二线圈组,实现多匝铠装钢丝串联;基于所述第一线圈组和第二线圈组,确定所述海底电缆结构模型对应的所述电磁场边界条件。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一线圈组和第二线圈组,确定所述海底电缆结构模型对应的所述电磁场边界条件,包括:采用电磁场和温度场双向耦合对第一线圈组进行迭代计算,得到所述多导线芯外表面集肤效应导致的电流分布变化情况,作为第一计算结果;对第二线圈组进行计算处理,得到铠装钢丝的电流损耗,作为第二计算结果;基于所述第一计算结果和第二计算结果,确定所述海底电缆结构模型对应的所述电磁场边界条件。6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据J型管段海底电缆所在运行环境对应的第一传热机理和所述J型管模型部分计算域和部分环境域的所述材料属性赋值,确定所述J型管模型部分的第一温度场边界条件;根据敷设于海床土壤中海底电缆所在运行环境对应的第二传热机理和所述海床管模型部分计算域和部分环境域的所述材料属性赋值,确定所述海床管模型部分的第二温...

【专利技术属性】
技术研发人员:张怿宁岑贞锦国建宝黄小卫刘航苏晓李强肖凯李文荣郭强
申请(专利权)人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1