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 |