1.一种配变变压器热流耦合模型网格的控制剖分方法,其特征在于,包括:建立配电变压器热流耦合数值模型;划分网格节点步骤,对绕组内油道、包裹绕组附近的油路、散热片油道进行矩形网格节点构建,对绕组结构件及油箱主油路进行任意网格节点构建;对矩形网格节点进行矩形网格映射剖分,对任意网格节点进行任意网格映射剖分,且矩形网格映射剖分尺度小于任意网格映射剖分尺度;对绕组施加热源,基于配电变压器热流耦合数值模型获取绕组温度;判断绕组温度是否可以满足精度要求?若满足则得到绕组的温度分布特性,若不满足,则跳转划分网格节点步骤,增加矩形网格节点径向和轴向的数量,直到绕组温度满足精度要求以得到绕组的温度分布特性。
2.根据权利要求1所述的配变变压器热流耦合模型网格的控制剖分方法,其特征在于,建立配电变压器热流耦合数值模型的方法为:建立包括配变变压器的铁心、绕组、夹件、油箱、散热片、垫块、螺杆的配电变压器热流耦合数值模型。
3.根据权利要求1所述的配变变压器热流耦合模型网格的控制剖分方法,其特征在于,基于配电变压器热流耦合数值模型获取绕组温度:基于各向异性传热特性对配电变压器热流耦合数值模型中的绕组进行等效处理,将绕组导体及表面绝缘漆、油浸绝缘纸等看作一个整体进行建模,求解等效绕组的热参数,且基于等效绕组的热参数获取绕组温度,等效参数求取方法如下式所示:式中,K r 表示等效热导率,k 1 、k 2 、k 3 分别表示绕组导体、导线漆包层、油浸绝缘纸三种不同材料的热导率,d r 表示材料的总厚度,d r1 、d r2 、d r3 分别表示绕组导体、导线漆包层、油浸绝缘纸三种不同材料的厚度。
4.根据权利要求3所述的配变变压器热流耦合模型网格的控制剖分方法,其特征在于:基于等效绕组的热参数获取绕组温度的过程中,对等效绕组区域温度进行拉格朗日插值处理。
5.根据权利要求1所述的配变变压器热流耦合模型网格的控制剖分方法,其特征在于:所述任意网格节点采用等弧度或变弧度布置网格节点且轴向和幅向方向采用等间距或变间距布置网格节点,所述任意网格节点的控制方式为手动匹配输入、配置文件载入或参数化设计语言执行。
6.根据权利要求1所述的配变变压器热流耦合模型网格的控制剖分方法,其特征在于,对绕组内油道、包裹绕组附近的油路、散热片油道进行矩形网格节点构建的方法为:对于绕组内油道、包裹绕组附近的油路、散热片油道,第一层网格节点高度由无量纲壁面函数y+确定,其中y+取值为1,第一层网格节点高度的公式为:式中,y 0 表示第一层网格节点高度,μ为变压器油动力粘度,ρ表示变压器油密度,u τ 表示由壁面剪应力计算摩擦速度;对于绕组内油道、散热片油道,矩形网格节点高度的增长率的计算公式为:式中,r表示矩形网格节点高度的增长率,d表示第一层网格节点高度,N为矩形网格节点的层数;对于包裹绕组附近的油路,矩形网格节点高度的增长率的计算公式为:
7.根据权利要求1所述的配变变压器热流耦合模型网格的控制剖分方法,其特征在于,对任意网格节点进行任意网格映射剖分的方法为:根据求解需求控制剖分精度,采用三角形或四面体自由剖分。
8.一种配变变压器热流耦合模型网格的控制剖分装置,其特征在于,包括:模型建立模块,用于建立配电变压器热流耦合数值模型;网格划分模块,用于划分网格节点步骤,对绕组内油道、包裹绕组附近的油路、散热片油道进行矩形网格节点构建,对绕组结构件及油箱主油路进行任意网格节点构建;网格映射剖分模块,用于对矩形网格节点进行矩形网格映射剖分,对任意网格节点进行任意网格映射剖分,且矩形网格映射剖分尺度小于任意网格映射剖分尺度;温度获取模块,用于对绕组施加热源,基于配电变压器热流耦合数值模型获取绕组温度;温度分布特性获取模块,用于判断绕组温度是否可以满足精度要求?若满足则得到绕组的温度分布特性,若不满足,则跳转划分网格节点步骤,增加矩形网格节点径向和轴向的数量,直到绕组温度满足精度要求以得到绕组的温度分布特性。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至7任一项所述配变变压器热流耦合模型网格的控制剖分方法。
10.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述配变变压器热流耦合模型网格的控制剖分方法。