变压器端部电场三维分析及温度场分析
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题的研究背景、目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外的研究状况 | 第12-14页 |
1.2.1 变压器CAD技术的研究现状 | 第12页 |
1.2.2 变压器电场计算的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 变压器温度场研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文研究内容 | 第14-16页 |
第2章 电力变压器端部绝缘结构参数化设计 | 第16-36页 |
2.1 电力变压器的原理及基本结构 | 第16-24页 |
2.1.1 变压器的工作原理 | 第16页 |
2.1.2 变压器的基本结构 | 第16-18页 |
2.1.3 变压器的铁芯 | 第18-20页 |
2.1.4 变压器的绕组 | 第20-22页 |
2.1.5 变压器的器身 | 第22-23页 |
2.1.6 变压器的引线 | 第23页 |
2.1.7 变压器的油箱 | 第23-24页 |
2.2 参数化设计与Pro/E | 第24-25页 |
2.3 Pro/E相比传统设计方法的优势 | 第25-26页 |
2.4 变压器绕组端部结构参数化设计 | 第26-35页 |
2.4.1 变压器绕组端部构成 | 第28页 |
2.4.2 静电环的模型建立 | 第28-30页 |
2.4.3 角环的模型建立 | 第30-31页 |
2.4.4 端圈的模型建立 | 第31-32页 |
2.4.5 简化铁心的模型建立 | 第32页 |
2.4.6 变压器装配 | 第32-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 变压器绕组端部电场三维有限元分析 | 第36-48页 |
3.1 有限元法及电场相关原理介绍 | 第36-39页 |
3.1.1 有限元法解决场域问题步骤 | 第36页 |
3.1.2 静电场中的拉普拉斯及泊松方程组 | 第36-38页 |
3.1.3 电场分析常用边界条件 | 第38页 |
3.1.4 Ansoft分析电场流程 | 第38-39页 |
3.1.5 Ansoft中模型建立过程 | 第39页 |
3.2 变压器绕组端部电场分析 | 第39-46页 |
3.2.1 变压器相关参数 | 第39-40页 |
3.2.2 变压器三维分析模型建立 | 第40-43页 |
3.2.3 变压器绕组端部电场分析 | 第43-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 变压器温度场的分析 | 第48-59页 |
4.1 油浸式变压器换热特性分析 | 第48-49页 |
4.2 基本散热方式 | 第49-50页 |
4.3 流场及温度场边界条件分析 | 第50-51页 |
4.4 变压器温度场分析 | 第51-58页 |
4.4.1 物理模型建立及加载 | 第51-52页 |
4.4.2 无挡油板时温度场及油流场分析 | 第52-54页 |
4.4.3 挡油板对绕组热点温度影响 | 第54-56页 |
4.4.4 负载系数对绕组热点温升影响 | 第56-57页 |
4.4.5 散热中心高度对绕组热点温升影响 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第65页 |