阮江军
电磁场理论、电磁场数值分析、电磁兼容分析与预测
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- 姓名:阮江军
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学术头衔:
博士生导师
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学科领域:
电工学
- 研究兴趣:电磁场理论、电磁场数值分析、电磁兼容分析与预测
阮江军,男,1968年6月生,博士,教授,博士生指导教师,中国共产党党员,电气工程学院实验中心主任,IEEE会员,中国电机工程学会电能质量及电磁兼容专委会委员,湖北省电机工程学会直流输电专委会委员。 1995年毕业于华中理工大学电机控制及制造专业,获博士学位;1996-1998年在原武汉水利电力大学博士后流动站工作,师从周克定教授、解广润教授;1998年至今在武汉大学任教,从事电气工程领域的科研及教学工作。 主要研究方向为电磁场理论、电磁场数值分析、电磁兼容分析与预测,在国内率先提出了应用棱边有限元计算三维涡流场问题。发表学术论文30余篇,其中进入国际三大检索8篇。完成国家自然科学基金课题2项,国家八五、九五攻关课题各一项,其它科研项目数项,其中两项成果获得部级科技进步三等奖。
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阮江军, 陈贤珍, 周克定
电工技术学报,1996,2(1):30-33,-0001,():
-1年11月30日
本文用混合棱边有限元一节点边界积分法对三维瞬态涡流场进行了数值分析计算。在涡流区以磁场强度H为状态变量,在非涡流区以简化磁标量位φ为状态变量。当非涡流区为广阔域或无界域时,和通常的有限元法相比,这种混合方法只需较少的变量,节省内存,适用于复杂媒质条件和复杂边界条件的涡流电磁场数值计算。同时,对Ⅳ的直接计算减少了因借助位量计算所带来的微分误差。本文还分析了外部刚度矩阵的形成以及边界积分方程的奇异性。最后给出一个计算实例。
涡流, 边界元法, 数值计算
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【期刊论文】三维瞬态涡流场的全H棱边有限元边界元耦合算法研究
阮江军, 陈贤珍, 周克定
电工技术学报,1997,10(5):1-5,-0001,():
-1年11月30日
提出了求解三维瞬态涡流场的一种新方法——全H棱边有限元边界元耦合法。即在涡流区以磁场强度H为求解变量用棱边有限元法离散,在非涡流区以H为求解变量用棱边边界元法离散,在这两个区域的交界面上进行耦合,充分发挥了有限元法和边界元法的各自优点。棱边元的应用使两种方法在交界面上的耦合显得很简单,最后用这种方法计算了TEAMWORKSHOP问题7,计算结果符合实测情况。
涡流, 有限元法, 边界元法, 耦合
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阮江军, 周文俊, 邬雄
中国电机工程学报,2001,4(4):1-5,-0001,():
-1年11月30日
论述了多分裂输电线路对电视信号的干扰影响机理,利用解析法得出了多分裂输电线路对电视波的散射场的计算公式。计算了特高压4分裂及8分裂线路对电视信号的干扰影响,得出了各种情况下散射场的分布曲线,包括电视波入射角、电视波频率、观测点位置等对散射场分布的影响规律。对多分裂导线对电视信号的多次散射所引起的共振态和反共振态进行了具体分析,提出了有效减少输电线路对电视信号影响的具体办法。
特高压输电线路, 电视波, 散射场
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阮江军, 文武, 陈允平, 莫付江, 甘艳, 徐亮
中国电机工程学报,2003,1(1):116-120,-0001,():
-1年11月30日
传输线在雷击作用下浪涌的分析计算对电力线路的保护设计具有一定的指导意义,是电力系统电磁兼容研究的重要内容。文中引用了典型的雷电回击电流模型,先由傅立叶变换求得回击电流的频谱,根据传输线在外电磁场作用下的电路方程及相应的求负载端响应的BLT(Baum,Liuand Tesche)方程,在频域内求出传输线在间接雷击作用下负载端浪涌电压;然后,由傅立叶反变换求出负载端浪涌电压的瞬态解。分析了雷电落地点、雷电通道电流的传播速度及大地电导率等对负载浪涌电压峰值的影响。研究表明,大地电导率对浪涌电压的峰值和极性均有较大影响。
浪涌电压, 传输线, 间接雷, 电磁兼容
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阮江军, 彭迎, 张宇, 李名加
中国电机工程学报,2005,6(11):140-145,-0001,():
-1年11月30日
为了研究在陡波前、高冲击电压作用下,脉冲变压器(PT)锥形绕组中的特快速暂态电压分布特性,文中建立了基于多导体传输线(MTL)理论的绕组分布参数模型。模型的电气参数通过有限元法(FEM)计算,用频域法计算了在多种情况下绕组的对地电压分布以及匝间电压分布,计算结果表明此模型可对锥形绕组的电压分布进行有效计算,对匝间绝缘设计有一定的参考意义。
脉冲变压器, 电压分布, 锥形绕组, 多导体传输线, 有限元法, 频域法
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【期刊论文】架空输电线路雷击感应过电压耦合机理及计算方法分析
阮江军, 莫付江, , 陈允平
电网技术,2005,3(6):72-77,-0001,():
-1年11月30日
目前国内雷击杆塔时的电感模型计算方法与国外通用的波阻抗计算方法有很大不同,计算结果出入较大。文章探讨了雷击架空线路附近地面(感应雷)与雷击杆塔时架空线上产生的感应过电压的异同点,认为二者,一个主要是电磁场的耦合,一个主要是线路的耦合;但雷电对架空线的影响都体现在雷电通道中电流和电荷对架空线的影响。场路耦合是统一的,实际应用中不能重复计算这两种影响。此外电感模型的计算误差是由电感对电流的微分响应造成电压损失产生的。并用工程实例计算结果证明了上述结论的正确性。
高电压技术, 雷击感应电压, 架空线路, 杆塔电感模型, 感应雷, 直击雷, 电磁场耦合, 电路耦合
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