首页--工业技术论文--电工技术论文--变压器、变流器及电抗器论文--电抗器论文

电抗器温度场分布及光纤测温系统的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第1章 绪论第7-13页
 1.1 电抗器问题概述第7-8页
  1.1.1 电抗器的作用及经常出现的问题第7页
  1.1.2 常用的研究电抗器温度场的方法第7-8页
 1.2 分布式光纤温度传感器第8-11页
  1.2.1 光纤传感器第8页
  1.2.2 分布式光纤温度传感器第8-11页
 1.3 本论文的主要工作第11-13页
  1.3.1 电抗器引入分布式光纤温度传感器的必要性第11页
  1.3.2 本论文的主要工作第11-13页
第2章 电抗器温度场分布的计算第13-32页
 2.1 电抗器的用途及结构第13-14页
 2.2 影响电抗器正常工作的因素第14-15页
 2.3 求解电抗器温度场分布的思路第15-18页
  2.3.1 电抗器的生热第15-16页
  2.3.2 有关传热学的几个概念第16-18页
 2.4 电抗器模型的建立第18-20页
 2.5 单包封温度场的求解第20-26页
  2.5.1 包封表面的散热与局部对流传热系数第20页
  2.5.2 不考虑热辐射时的对流传热系数与温度场分布第20-23页
  2.5.3 考虑辐射时的等效对流传热系数和温度分布第23-26页
 2.6 五包封的温度场的求解第26-30页
  2.6.1 五包封温度场的严格解法第26-27页
  2.6.2 有限空间传热的判据第27-28页
  2.6.3 纯热传导时的五包封温度分布第28-29页
  2.6.4 对流传热时的五包封温度分布第29-30页
 2.7 本章小结第30-32页
第3章 利用有限差分法计算电抗器温度场分布第32-50页
 3.1 研究传热学的常用方法第32-33页
  3.1.1 研究传热学的常用方法第32页
  3.1.2 有限差分法和有限元法的比较第32-33页
 3.2 有限差分法第33-36页
  3.2.1 内外节点法第33-34页
  3.2.2 有限差分离散方程的导出方法第34-35页
  3.2.3 离散方程的差商和微商第35-36页
 3.3 电抗器纯热传导下的有限差分方程第36-42页
  3.3.1 内节点的差分方程第37-39页
  3.3.2 平直对流换热节点的差分方程第39-41页
  3.3.3 凸角对流换热节点的差分方程第41-42页
 3.4 求解差分方程的步骤第42页
 3.5 有限差分用于电抗器的编程和计算结果第42-48页
  3.5.1 有限差分法用于单包封电抗器温度场的计算第42-44页
  3.5.2 有限差分法用于纯热传导五包封电抗器温度场的计算第44-45页
  3.5.3 有限差分法用于对流情况下的各包封温度场的计算第45-48页
 3.6 本章小结第48-50页
第4章 ANSYS用于模拟电抗器温度场的分析第50-59页
 4.1 ANSYS软件简介第50-51页
  4.1.1 ANSYS功能简介第50-51页
  4.1.2 ANSYS的工作原理第51页
 4.2 ANSYS用于热分析第51-52页
 4.3 ANSYS典型分析过程第52-54页
  4.3.1 有限元模型的创建第52-53页
  4.3.2 加载和求解第53页
  4.3.3 查看结果第53-54页
 4.4 ANSYS用于电抗器温度场的模拟第54-58页
  4.4.1 ANSYS模拟五包封电抗器纯热传导时的温度场分布第54-56页
  4.4.2 ANSYS模拟五包封电抗器对流传热时的温度场分布第56-58页
 4.5 本章小结第58-59页
第5章 分布式光纤温度传感器测量电抗器温度场的设计第59-74页
 5.1 分布式光纤温度传感器的发展及特点第59-60页
  5.1.1 分布式光纤传感器发展概况第59页
  5.1.2 目前最新研究、应用现状第59-60页
  5.1.3 分布式光纤温度传感器的特点第60页
 5.2 分布式光纤温度传感器的原理第60-62页
  5.2.1 OTDR原理第60-61页
  5.2.2 分布式光纤温度传感系统的具体光路第61-62页
 5.3 脉冲光在传感系统中的传播第62-68页
  5.3.1 喇曼散射的量子理论第62-63页
  5.3.2 光在光纤中的背向散射理论第63-64页
  5.3.3 雪崩二极管(APD)的光电转换第64-66页
  5.3.4 信号放大电路第66-67页
  5.3.5 信号处理第67-68页
 5.4 分布式光纤温度传感器的主要参数第68-70页
  5.4.1 空间分辨率第68-69页
  5.4.2 温度分辨率第69页
  5.4.3 时间分辨率第69-70页
 5.5 器件的选择第70-71页
 5.6 影响分布式光纤温度传感器稳定性的主要因素及改进措施第71-73页
  5.6.1 影响因素第71-72页
  5.6.2 改进措施第72-73页
 5.7 本章小结第73-74页
第6章 结论与展望第74-76页
 6.1 本论文所作的工作第74页
 6.2 结论第74-75页
 6.3 下一步的工作展望第75-76页
参考文献第76-79页
硕士学习期间完成和发表的学术论文第79-80页
致谢第80-81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:基于群决策的DEA模型及其应用
下一篇:污水土地处理系统相关机理研究及实践应用