基于有限元法的核电蓄电池柜抗震分析与评估
2022年11月8日 · 震分析.以某核电厂蓄电池柜为研究对象,建立蓄电池柜的三维模型和有限元分析模型.通过模态分析得 出蓄电池柜固有频率和振型,并基于模态分析计算蓄电池柜模型在安全方位停堆地震(safety shutdown
2022年11月8日 · 震分析.以某核电厂蓄电池柜为研究对象,建立蓄电池柜的三维模型和有限元分析模型.通过模态分析得 出蓄电池柜固有频率和振型,并基于模态分析计算蓄电池柜模型在安全方位停堆地震(safety shutdown
2022年11月8日 · 震分析.以某核电厂蓄电池柜为研究对象,建立蓄电池柜的三维模型和有限元分析模型.通过模态分析得 出蓄电池柜固有频率和振型,并基于模态分析计算蓄电池柜模型在安全方位停堆地震(safety shutdown
2024年5月28日 · 基于 有限元 核电 蓄电池 抗震 分析 评估 咨信网温馨提示: 1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做
将正面抗震支架(正面运输支架)安装在电池柜上。 使用适合地面类型的五金件将正面抗震支架固定到地面上 – 正面抗震支架上的孔径为 ø14 mm。
2015年2月27日 · 蓄 电池组任何时候都必须是一个牢固可信赖 的整体,若连接不牢 固或抗震措施不 良,极易在地 震灾害发生时发生倾倒、元件跌落等 事故,导致直 流电源丧失。
2021年5月14日 · 然而常规电池组通常为上盖下壳的封闭式结构,给安装、日常维护带来一定的困难,因此制作一种易安装、维护且防震的电池柜显得尤为必要。 技术实现要素: 3.本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术中存在的不足,提供一种防震电池柜。
2024年10月22日 · 摘要: 电气设备安装方式一般分为螺栓连接和焊接.为验证2种安装方式对电器设备抗震性能的影响,将2台彻底面一样的蓄电池柜用不同安装方式固定在振动台上进行抗震试验.试验结果表明:焊接机柜的加速度响应大于螺栓连接机柜的,共振频率较高,机柜位移较小,整体
下文过程简述了以电池温差在5 ℃之内、温升60 ℃以下,集装箱内流场流速均匀为目标,对某一集装箱电池储能系统进行的散热仿真实验。 从以上仿真结果可以看出,进风口直径为 60 mm、进风口温度为10 ℃、进风口风速为1.12 m/s情况下,整个集装箱温场均匀,空气温场只有0.3 ℃的温差,电池系统只有2 ℃温差,系统散热效果良好,符合设计要求。 近年来,随着坚强智能电网的
2000年9月28日 · 4.充电柜柜体应有足够的强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。 同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。 5.装于充电柜内的继电器应能防止设备正常操作的振动而引起的误动作。 6.充电柜背面应设置防止直接接触带电元件的面板。 7.充电柜内回路与回路之间应有隔板,以防止事故的扩大。 8.屏内使用的电器元件,如开
2023年11月23日 · 摘要: 为确保核电厂安全方位运行,须对应用于安全方位级应急后备直流电源系统的核电厂蓄电池柜进行抗震分析.以某核电厂蓄电池柜为研究对象,建立蓄电池柜的三维模型和有限元分析模型.通过模态分析得出蓄电池柜固有频率和振型,并基于模态分析计算蓄电池柜模型在
安装和拆卸电池模块 (>17 kg) 时要谨慎操作。 未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 将电池模块自上而下安装到搁板上。 注: 请特别注意 A 型和 B 型电池模块的位置。 重新装回电池搁板前面的盖板。 这有帮助吗?