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可拆解三相五柱四框式电力变压器电磁场分布的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 三相独立四框铁心的应用及其相关理论的发展概况第11-14页
        1.2.1 我国 ASA 变压器的发展第12页
        1.2.2 我国对三相五柱独立四框铁心的研究第12页
        1.2.3 对本课题起支撑作用的电磁研究软件的应用第12-14页
第2章 大型三相 ASA 变压器的结构第14-25页
    2.1 ASA 变压器现场组装方案的必要性:第14-15页
    2.2 变压器各部件结构方案介绍第15-17页
        2.2.1. 铁心的设计第15页
        2.2.2 绕组结构第15-16页
        2.2.3 整体套装的设计第16页
        2.2.4 .引线的设计第16-17页
        2.2.5 油箱的设计第17页
        2.2.6 其它第17页
    2.3 .现场组装方法第17-21页
        2.3.1 下节油箱就位第17页
        2.3.2. 分框式铁心的组装第17-18页
        2.3.3. 套入变压器整体器身第18-19页
        2.3.4. 插上铁轭,连接引线第19页
        2.3.5. 引线装配及器身干燥第19-20页
        2.3.6 油箱结构第20页
        2.3.7 总装配第20-21页
    2.4 现场组装变压器各主要零部件在工厂内的拆解第21-23页
        2.4.1 铁心第21-22页
        2.4.2 线圈和器身第22页
        2.4.3 开关及引线第22-23页
        2.4.4 其它零部件第23页
    2.5 ASA 变压器现场检查第23页
    2.6 ASA 变压器现场验收试验第23-25页
第3章 电磁场的理论及 MAGNET 软件的介绍第25-36页
    3.1 麦克斯韦方程第25-27页
    3.2 电磁场中常见的边界条件第27页
    3.3 有限元法简介第27-29页
    3.4 MAGNET 软件介绍第29-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第4章 ASA 三相五柱变压器铁心主磁场的计算与分析第36-50页
    4.1 引言第36页
    4.2 大型变压器用典型硅钢片材料特性的论述第36-39页
        4.2.1 铁心用硅钢片单位损耗的构成第36-38页
        4.2.2 铁心硅钢片磁导率第38-39页
    4.3 三维主磁场模型的建立第39-40页
    4.4 模型材料属性的设定第40-42页
    4.5 模型激励源的设定第42-43页
    4.6 三维主磁场模型剖分单元及求解器的设定第43页
    4.7 三维主磁场模型的计算结果精度及准确性校验第43-45页
    4.8 主磁密分布结果分析第45-49页
        4.8.1 铁心内主磁密分布云图第45-46页
        4.8.2 铁心内主磁分布分析第46-49页
    4.9 损耗的结果分析第49-50页
第5章 缩比模型变压器主磁通的测量分析第50-58页
    5.1 模型试验目的第50页
    5.2 缩比模型的建立第50-52页
    5.3 模型试验结果第52-55页
        5.3.1 激磁线圈角接,三相对称加电,UN=87V第52-53页
        5.3.2 C 柱单相加电时 C 相主柱及两框感应电压的测试第53-55页
        5.3.3 单相加电时各相空载电流电压及损耗测试第55页
    5.4 模型试验总结及分析第55-56页
    5.5 建立缩比模型的仿真模型第56-57页
        5.5.1 建立模型第56页
        5.5.2 仿真模型结果基波电压分析第56-57页
        5.5.3 仿真模型结果损耗分析第57页
    5.6 本章小节第57-58页
第6章 对于三相五柱独立四框式铁心的探讨第58-63页
    6.1 材料因素对于三相五柱独立四框式铁心空载损耗的影响第58页
    6.2 三相五柱独立四框式铁心的磁通各分量的矢量合成简析第58-61页
    6.3 三相五柱独立四框式铁心主旁轭截面系数的计算第61-63页
第7章 结论与展望第63-65页
参考文献第65-67页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第67-68页
致谢第68-69页
作者简介第69页

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