摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-14页 |
1.1.1 我国国民经济发展与电力节能需求 | 第12-13页 |
1.1.2 研究课题来源 | 第13页 |
1.1.3 主要研究意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外大功率整流变压器温升控制研究现状和发展 | 第14-16页 |
1.2.1 整流变压器温升控制研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 整流机组冷却控耗的发展方向 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 大功率整流系统的节能发展 | 第17-33页 |
2.1 大功率整流机组制造工艺进步 | 第17-18页 |
2.2 大功率整流机组装配结构优化 | 第18-23页 |
2.3 大功率整流机组谐波治理发展 | 第23-28页 |
2.3.1 传统的滤波方式比较 | 第24-26页 |
2.3.2 感应滤波技术发展及工程应用 | 第26-28页 |
2.4 大功率整流机组节能的其它措施 | 第28-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 整流变压器负载损耗与温升的关系 | 第33-45页 |
3.1 整流变压器的绝缘寿命与温升限值 | 第33-36页 |
3.1.1 整流变压器的绝缘寿命 | 第33-34页 |
3.1.2 整流变压器的温升限值 | 第34-35页 |
3.1.3 整流变压器的温升测量 | 第35-36页 |
3.2 整流变压器的发热与冷却 | 第36-38页 |
3.2.1 整流变压器的发热过程 | 第36页 |
3.2.2 整流变压器的冷却过程 | 第36-38页 |
3.3 整流变压器温升对其损耗的影响 | 第38-42页 |
3.3.1 整流变压器的损耗构成 | 第38页 |
3.3.2 整流变压器绕组电阻与温度 | 第38-39页 |
3.3.3 整流变压器的等效电阻计算 | 第39-41页 |
3.3.4 整流变压器不同温度下的基本铜耗计算 | 第41-42页 |
3.4 整流变压器损耗变化量与温升的关系 | 第42-44页 |
3.4.1 整流变压器损耗与温升函数关系 | 第42-43页 |
3.4.2 整流变压器损耗与温升关系曲线 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 冷却机组功率投入与整流变压器温升的关系 | 第45-55页 |
4.1 整流变压器的冷却方式 | 第45-47页 |
4.1.1 不同容量变压器冷却方式的选择 | 第45页 |
4.1.2 单台变压器的不同冷却方式选择 | 第45-46页 |
4.1.3 整流变压器冷却方式比较 | 第46页 |
4.1.4 整流变压器冷却方案选择 | 第46-47页 |
4.2 整流变压器冷却器的运行控制 | 第47-49页 |
4.2.1 冷却器的主要构成 | 第47页 |
4.2.2 冷却器的发展特点 | 第47-48页 |
4.2.3 冷却器的控制策略 | 第48页 |
4.2.4 冷却器的使用现状 | 第48-49页 |
4.3 整流变压器温升与冷却器功率投入的关系 | 第49-54页 |
4.3.1 实测方案 | 第49页 |
4.3.2 实测数据 | 第49-51页 |
4.3.3 数据分析 | 第51页 |
4.3.4 函数拟合 | 第51-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 整流变压器最优温升研究 | 第55-68页 |
5.1 优化算法介绍 | 第55-58页 |
5.1.1 遗传算法的原理 | 第55-57页 |
5.1.2 遗传算法的特点 | 第57-58页 |
5.2 遗传算法在本文中的应用 | 第58-60页 |
5.2.1 基本函数 | 第58-59页 |
5.2.2 初始种群生成 | 第59页 |
5.2.3 适应度函数的生成 | 第59-60页 |
5.2.4 操作函数的生成 | 第60页 |
5.3 优化方案设计 | 第60-63页 |
5.3.1 数学模型 | 第60-61页 |
5.3.2 目标函数 | 第61页 |
5.3.3 设计变量 | 第61页 |
5.3.4 约束条件 | 第61-63页 |
5.4 优化结果及分析 | 第63-67页 |
5.4.1 优化结果分析 | 第63-66页 |
5.4.2 优化结果对比 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录 攻读硕士学位期间的学术成果 | 第74页 |