摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 油浸式变压器散热类型及存在问题 | 第10-13页 |
1.3 热管的工作原理及结构 | 第13页 |
1.4 热管散热器国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.5 热管技术应用于油浸式变压器散热的研究现状 | 第15-16页 |
1.6 本文的研究内容 | 第16-17页 |
1.7 本章小结 | 第17-18页 |
第2章 油浸式变压器用热管散热器的初步设计及理论分析 | 第18-30页 |
2.1 油浸式变压器的损耗及允许温升 | 第18-20页 |
2.1.1 空载损耗 | 第18页 |
2.1.2 负载损耗 | 第18-19页 |
2.1.3 油浸式变压器的允许温升 | 第19-20页 |
2.2 油浸式变压器用热管散热器的初步设计 | 第20-24页 |
2.2.1 热管类型的选择 | 第20-21页 |
2.2.2 散热方式的选择 | 第21-22页 |
2.2.3 翅片的选择 | 第22-23页 |
2.2.4 热管散热器的初步结构设计 | 第23-24页 |
2.3 热管散热器热阻分析 | 第24-28页 |
2.3.1 热管热阻分析 | 第24-26页 |
2.3.2 热管散热器的总热阻 | 第26-28页 |
2.4 热管散热器的传热性能影响因素分析 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 热管散热器性能实验研究 | 第30-38页 |
3.1 实验目的 | 第30页 |
3.2 实验仪器 | 第30-32页 |
3.3 实验系统 | 第32-33页 |
3.4 实验过程 | 第33页 |
3.5 实验结果分析 | 第33-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 热管散热器的数值仿真 | 第38-50页 |
4.1 数值模型的建立与网格的划分 | 第38-39页 |
4.2 计算条件设置 | 第39-40页 |
4.3 模拟仿真与实验结果的对照 | 第40-41页 |
4.4 自然对流条件下翅片参数对散热性能的影响 | 第41-49页 |
4.4.1 翅片半径的影响 | 第41-44页 |
4.4.2 翅片间距的影响 | 第44-47页 |
4.4.3 翅片厚度的影响 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 热管散热器的结构优化设计 | 第50-70页 |
5.1 基于响应法的热管散热器翅片结构优化 | 第50-64页 |
5.1.1 响应面法 | 第50-53页 |
5.1.2 响应面模型的建立 | 第53-61页 |
5.1.3 翅片结构的双目标优化 | 第61-63页 |
5.1.4 优化结果验证 | 第63-64页 |
5.2 热管排列方式对热管散热器散热性能的影响 | 第64-66页 |
5.2.1 计算模型 | 第64-65页 |
5.2.2 热管管束错排、顺排温度场速度场分析 | 第65-66页 |
5.3 热管散热器与片式散热器的对比 | 第66-68页 |
5.3.1 片式散热器 | 第66-67页 |
5.3.2 热管散热器热管数的确定 | 第67页 |
5.3.3 热管散热器与片式散热器的对比 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
第6章 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第78页 |