1.一种密封型箱式变电站仿真模型建立方法,其特征在于,所述密封型箱式变电站不与外部空气进行流通,所述密封型箱式变电站仿真模型建立方法包括:获取运行时的密封型箱式变电站各个壁面的温度,根据获取到的温度生成壁面边界,并以壁面边界作为初始仿真模型中的边界条件,所述边界条件表征运行时密封型箱式变电站各个壁面的温度情况;
根据风机特征构建风机模型,并将所述风机模型加载进所述初始仿真模型中;
根据所述密封型箱式变电站中的实际器件各自的电气特性确定热源,所述热源包括:断路器、软连接、总汇流排、分汇流排、辅助变压器、上接口、下接口;
基于断路器电气特性以及所述断路器与所述软连接、所述总汇流排的连接关系,构建断路器模型并加载进所述初始仿真模型中;
在加载了所述风机模型和所述断路器模型的初始仿真模型中,设置所述密封型箱式变电站的材料参数,形成所述密封型箱式变电站仿真模型。
2.根据权利要求1所述的密封型箱式变电站仿真模型建立方法,其特征在于,获取运行时的密封型箱式变电站各个壁面的温度,根据获取到的温度生成壁面边界,包括:获取不同环境因素中、不同运行方式下的密封型箱式变电站各个壁面的温度;
根据不同环境因素中、不同运行方式下获取到的多个温度生成对应的温度函数;
根据所述温度函数生成所述壁面边界,所述温度函数在所述密封型箱式变电站仿真模型精确计算内部的流动传热情况时,用于求解出所述密封型箱式变电站在不同环境因素中、不同运行方式下密封型箱式变电站内部的温度分布情况。
3.根据权利要求1所述的密封型箱式变电站仿真模型建立方法,其特征在于,所述以壁面边界作为初始仿真模型中的边界条件包括:低压室壁面的边界条件、高压室壁面的边界条件、箱体顶部和底部的边界条件;
低压室变压器室相邻壁面、高压室变压器室相邻壁面直接给定预设边界条件。
4.根据权利要求1所述的密封型箱式变电站仿真模型建立方法,其特征在于,所述风机特征包括:风机结构、风机特性曲线;根据风机特征构建风机模型,包括:以圆形平面作为所述风机结构中风机扇叶的模型;
以圆筒状保护罩作为所述风机结构中风机壳体的模型;
在所述圆形平面处根据所述风机特性曲线设置相应的压降特性曲线以模拟真实的风机工作情况;
以所述圆筒状保护罩模拟真实的风机进出风情况。
5.根据权利要求1所述的密封型箱式变电站仿真模型建立方法,其特征在于,根据所述密封型箱式变电站中的实际器件各自的电气特性确定热源,包括:根据所述实际器件各自的功率,计算得到所述实际器件以及器件连接处在运行时各自的发热功率;
选取所述发热功率最高的实际器件或者发热位置,确定所述热源;
其中,所述发热位置为实际器件中的某一位置,或者相互连接的两个或者多个实际器件的连接处。
6.根据权利要求1所述的密封型箱式变电站仿真模型建立方法,其特征在于,所述断路器包括:框架断路器、塑壳断路器;
不同型号的密封型箱式变电站的材料参数相同或者不同,其包括:所述总汇流排、所述软连接、所述断路器、所述分汇流排、所述上接口、所述下接口的材料参数为铜;
低压室中低压柜墙壁、低压室高压室墙壁的材料参数为不锈钢;
隔板、绝缘板、所述框架断路器的外壳、计数器的材料参数为塑料;
所述塑壳断路器的固定板材料参数为铁。
7.一种流道设计方法,其特征在于,所述流道设计方法基于权利要求1所述的密封型箱式变电站仿真模型进行设计,得到所述密封型箱式变电站内部的散热流道,所述流道设计方法包括:根据所述热源的位置,结合温度条件,确定所述密封型箱式变电站内空气流道路径;
根据所述空气流道路径,结合所述热源的位置,确定初始的风机数量和安装位置;
根据所述空气流道路径,确定初始的风道安装位置,以及初始的低压室高压室墙壁、低压室中低压柜的开孔位置;
基于所述空气流道路径、结合初始的风机数量和安装位置、初始的风道安装位置以及初始的低压室高压室墙壁的开孔位置,得到初始流道并结合所述密封型箱式变电站的材料参数,利用所述密封型箱式变电站仿真模型模拟所述密封型箱式变电站内温度场与流场,得到所述初始流道的散热效率;
在所述初始流道的基础上,不断调整风机数量和安装位置、初始的风道安装位置以及初始的低压室高压室墙壁的开孔位置的其中一项或者多项,每调整一次得到一个新流道并得到其对应的散热效率,重复进行直至散热效率达到最优,得到所述散热流道。
8.根据权利要求7所述的流道设计方法,其特征在于,所述温度条件包括:低压室温度高于高压室温度;
根据所述热源的位置,结合温度条件,确定所述密封型箱式变电站内空气流道路径,包括:基于所述密封型箱式变电站仿真模型模拟变电站内温度场与流场,利用计算流体动力学方法对所述密封型箱式变电站仿真模型的温度场与流场进行数值模拟,模拟所述密封型箱式变电站内的温度场与流场;
基于模拟的温度场与流场,结合低压室温度高于高压室温度,确定空气流道路径为:从低压室下部流向低压室上部,从低压室上部流向高压室上部,再由高压室上部流向高压室下部,最后由高压室下部流向低压室下部。
9.根据权利要求8所述的流道设计方法,其特征在于,所述热源的位置包括:所述断路器与所述软连接的相连位置、所述断路器与所述总汇流排的相连位置;
所述散热流道中风机数量和安装位置包括:
在与所述断路器与所述软连接的相连位置平齐的低压柜侧墙位置处安装一个风机;
在所述总汇流排下方设置低压柜后板,在所述低压柜后板下方安装一个风机;
在风道与低压室高压室墙壁相连的开孔位置安装一个风机。
10.根据权利要求8所述的流道设计方法,其特征在于,所述散热流道中风道安装位置,以及初始的低压室高压室墙壁、低压室中低压柜的开孔位置包括:所述风道安装于所述低压室上部和所述高压室上部;
在所述低压室高压室墙壁的中下部开孔,以及在所述低压柜的下部开孔。