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电力变压器涡流损耗计算和屏蔽效果研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 选题背景及研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 涡流损耗的计算方法第11-13页
        1.2.2 降低变压器结构件损耗方法第13页
    1.3 本文主要研究内容第13-15页
第2章 变压器漏磁场分析计算第15-23页
    2.1 电磁场分析的有限元基本理论第15-17页
    2.2 变压器漏磁场原理分析第17-18页
    2.3 变压器二维漏磁场计算及验证第18-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 变压器箱体涡流损耗计算与屏蔽研究第23-37页
    3.1 引言第23页
    3.2 Maxwell 3D瞬态求解算法精确性验证第23-25页
    3.3 变压器有限元模型第25-27页
        3.3.1 模型建立第25-26页
        3.3.2 材料属性第26页
        3.3.3 边界条件与激励源第26页
        3.3.4 网格剖分第26-27页
        3.3.5 求解设置第27页
    3.4 无屏蔽时的计算结果第27-29页
    3.5 不同屏蔽方案时的计算结果第29-33页
        3.5.1 屏蔽方案一第29-30页
        3.5.2 屏蔽方案二第30-31页
        3.5.3 屏蔽方案三第31-33页
    3.6 不同屏蔽结构的屏蔽效果研究第33-36页
        3.6.1 屏蔽宽度对箱体涡流损耗的影响第33-34页
        3.6.2 屏蔽高度对箱体涡流损耗的影响第34页
        3.6.3 屏蔽厚度对箱体涡流损耗的影响第34页
        3.6.4 屏蔽板间距对箱体涡流损耗的影响第34-35页
        3.6.5 屏蔽板到箱壁距离对箱体涡流损耗的影响第35-36页
    3.7 本章小结第36-37页
第4章 变压器夹件涡流损耗计算与屏蔽研究第37-48页
    4.1 引言第37-38页
    4.2 无屏蔽时夹件涡流损耗计算第38-40页
        4.2.1 瞬态求解器中基于趋肤深度内分层剖分的计算结果第38-39页
        4.2.2 涡流求解器中基于表面阻抗法的计算结果第39-40页
    4.3 不同屏蔽方法的屏蔽效果研究第40-47页
        4.3.1 水平磁屏蔽板对夹件涡流损耗的影响第40-42页
        4.3.2 L型磁屏蔽对夹件涡流损耗的影响第42-43页
        4.3.3 倒L型磁屏蔽对夹件涡流损耗的影响第43-45页
        4.3.4 U型磁屏蔽对夹件涡流损耗的影响第45-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第5章 变压器温度场计算第48-58页
    5.1 引言第48-49页
    5.2 基本传热学理论第49-51页
        5.2.1 传热方式和边界条件第49-50页
        5.2.2 导热问题的数学描述第50-51页
    5.3 变压器温度场计算第51-57页
        5.3.1 磁热耦合关系的建立第52-53页
        5.3.2 箱体的热分析第53-55页
        5.3.3 夹件的热分析第55-57页
    5.4 本章小结第57-58页
第6章 结论与展望第58-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研工作第64-65页
致谢第65页

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