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电力变压器绝缘结构优化和电磁方案自动设计的研究

中文摘要第1-10页
英文摘要第10-4页
目录第4-12页
第一章 绪论第12-27页
 1.1 课题的提出第12-13页
  1.1.1 我国壳式变压器研究开发的主要进展第12-13页
  1.1.2 壳式变压器研制开发亟待解决的关键问题及应用前景第13页
 1.2 电磁场数值计算方法的研究概况第13-18页
  1.2.1 电场数值计算方法的最新进展第14-16页
  1.2.2 磁场数值计算方法的最新进展第16-18页
 1.3 最优化数值计算方法的研究概况第18-21页
  1.3.1 灵敏度分析第18-19页
  1.3.2 确定性寻优方法第19页
  1.3.3 随机性寻优方法第19-21页
 1.4 电力变压器发展现状及绝缘技术的关键问题第21-24页
  1.4.1 电力变压器国内外发展现状第21-22页
  1.4.2 电力变压器绝缘技术的关键问题第22-23页
  1.4.3 局部放电问题第23-24页
  1.4.4 局部放电的主要原因及防止措施第24页
 1.5 与课题研究相关问题第24-26页
 1.6 本文主要研究内容第26-27页
第二章 灵敏度分析及目标函数插值技术第27-36页
 2.1 引言第27页
 2.2 目标函数的n维分块埃尔米特插值多项式的建立第27-35页
  2.2.1 n维分块埃尔米特插值多项式第28-34页
  2.2.2 目标函数对几何参数的灵敏度的简化计算方法第34-35页
  2.2.3 目标函数对物理和几何参数n维分块埃尔米特插值多项式的构建第35页
 2.3 小结第35-36页
第三章 大型电力变压器主绝缘可靠性评价方法第36-46页
 3.1 引言第36页
 3.2 现有的电力变压器主绝缘结构设计的可靠性评价方法第36-38页
  3.2.1 现有的变压器主绝缘可靠性评价方法及其特点第36-37页
  3.2.2 影响变压器油的许用电场强度的主要因素第37-38页
 3.3 变压器主绝缘可靠性评价的全域扫描法第38-40页
 3.4 对模型试验结果的计算分析第40-45页
  3.4.1 对局部放电起始电压测试试验的理论分析第40-43页
  3.4.2 对油纸交界面的爬行放电试验的理论分析第43-45页
 3.5 小结第45-46页
第四章 大型电力变压器绝缘结构的优化设计研究第46-62页
 4.1 绝缘结构优化设计步骤第46-49页
  4.1.1 绝缘结构优化设计的基本思路第46页
  4.1.2 优化步骤第46-49页
 4.2 静电环的基于灵敏度分析方法的优化设计第49-53页
  4.2.1 物理模型和数学模型第49-50页
  4.2.2 设计变量和目标函数第50页
  4.2.3 约束条件和设计变量的可行解域第50-51页
  4.2.4 目标函数对几何参数的灵敏度的计算第51-52页
  4.2.5 目标函数对设计变量的分块埃尔米特插值多项式的构建第52页
  4.2.6 目标函数的近似多项式的精确度第52页
  4.2.7 目标函数的近似多项式的寻优第52-53页
 4.3 绝缘隔板整体排布的基于全域扫描法的优化设计第53-61页
  4.3.1 物理模型和数学模型第53-54页
  4.3.2 设计变量和目标函数第54-55页
  4.3.3 全域扫描法与其它方法的对比实例第55-58页
  4.3.4 绝缘排布的优化第58-61页
 4.4 小结第61-62页
第五章 大型电力变压器高压套管均压球电极形状优化的研究第62-80页
 5.1 引言第62页
 5.2 多段规则曲线拟合的高压套管均压球电极的形状优化第62-65页
  5.2.1 逆问题的物理模型第62-63页
  5.2.2 逆问题的数学模型第63-65页
 5.3 均压球电极形状优化的实例第65-67页
 5.4 长油隙中均压球绝缘可靠性评价及试验验证第67-79页
  5.4.1 均压球电极形状优化前后的绝缘裕度第68-71页
  5.4.2 在均压球外部装设绝缘隔板时的绝缘裕度第71-75页
  5.4.3 对均压球电极形状优化前发生的变压器绝缘事故的分析第75-78页
  5.4.4 实际产品设计中最小绝缘裕度的确定第78-79页
 5.5 小结第79-80页
第六章 壳式变压器高压线圈三维实体造型技术研究及电场计算第80-91页
 6.1 引言第80-81页
 6.2 实体造型技术第81页
 6.3 数据转换程序的基本结构和功能第81-84页
  6.3.1 AutoCAD二次开发技术第82页
  6.3.2 三维实体基于边界表示技术第82-83页
  6.3.3 面向对象的程序设计技术第83页
  6.3.4 数据转换程序的基本结构第83-84页
  6.3.5 三维实体特征值的提取第84页
 6.4 应用实例—壳式变压器高压线圈三维电场计算第84-90页
  6.4.1 物理模型第84-85页
  6.4.2 三维实体造型的基本过程第85-87页
  6.4.3 三维电场的等位线分布图第87-88页
  6.4.4 静电环和铁心屏蔽筒三维电场计算结果第88-90页
 6.5 小结第90-91页
第七章 基于灵敏度分析的变压器电磁方案的自动设计第91-98页
 7.1 引言第91页
 7.2 灵敏度分析理论在变压器电磁方案自动设计中的应用第91-97页
  7.2.1 阻抗电压对主空道尺寸的灵敏度的计算第91-92页
  7.2.2 阻抗电压运用灵敏度分析的自动设计方法第92-93页
  7.2.3 芯式变压器阻抗电压的自动设计实例第93页
  7.2.4 壳式变压器阻抗电压的自动设计实例第93-97页
 7.3 小结第97-98页
第八章 结论第98-100页
参考文献第100-110页
在学期间发表的学术论文及研究成果第110-112页
致谢第112-113页
附录A 进化论法第113-115页
附录B 灵敏度分析的基本理论和现有的目标函数Taylor近似多项式的构建方法第115-119页
附录C DFP算法第119-122页

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