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1200MW级发电机负序运行能力研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究目的与意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 本研究的意义第13-14页
    1.4 本文的主要工作第14-15页
第二章百万千瓦级发电机负序涡流场数值计算第15-38页
    2.1 电机内的电磁场分析的理论基础第15-23页
        2.1.1 低频涡流场的控制方程第16-17页
        2.1.2 边界条件处理第17-18页
        2.1.3 (?)-(?)方程的有限元离散第18-19页
        2.1.4 单元分析和总体合成第19-21页
        2.1.5 采用直三棱柱单元时各元素的计算公式第21-23页
    2.2 大型汽轮发电机的基本结构第23-31页
        2.2.1 定子基本结构第24-26页
        2.2.2 转子基本结构第26-31页
    2.3 同步发电机的负序电流第31-37页
        2.3.1 负序电流的形成第32页
        2.3.2 负序电流对发电机的危害第32-34页
        2.3.3 电机不对称运行各相序电流的分析方法第34-37页
    2.4 本章小节第37-38页
第三章大型汽轮发电机负序电磁场模型第38-56页
    3.1 国内外研究现状第38-39页
    3.2 有限元计算软件简介第39-41页
        3.2.1 Infolytica/Magnet第39-40页
        3.2.2 Infolytica/Thermnet第40-41页
    3.3 汽轮发电机负序涡流场电磁场分析建模第41-55页
        3.3.1 发电机定子绕组连接方式第42-43页
        3.3.2 发电机转子绕组连接方式第43-46页
        3.3.3 发电机负序运行方式下涡流分析第46-48页
        3.3.4 发电机负序运行方式下涡流分析结果第48-55页
    3.4 本章小节第55-56页
第四章 汽轮发电机负序运行时温度场的有限元模型和算法第56-72页
    4.1 传热学基本原理第56-59页
        4.1.1 稳态传热第58页
        4.1.2 瞬态传热第58页
        4.1.3 线性与非线性第58-59页
    4.2 电机内的温度场分析的基本方法第59-61页
    4.3 稳态热分析和瞬态热分析第61-62页
        4.3.1 稳态热分析第61页
        4.3.2 瞬态热分析第61-62页
        4.3.3 稳态热分析和瞬态热分析的基本过程第62页
    4.4 三维稳态温度场的有限元方程第62-64页
        4.4.1 三维温度场导热微分方程第62-63页
        4.4.2 边界条件第63-64页
        4.4.3 三维稳态温度场的条件变分问题第64页
    4.5 三维瞬态温度场的有限元方程第64-71页
        4.5.1 三维瞬态温度场导热微分方程第64页
        4.5.2 边界条件、初始条件第64-65页
        4.5.3 三维瞬态温度场的条件变分问题第65-66页
        4.5.4 采用直三棱柱时三维温度场有限元求解第66-71页
    4.6 本章小结第71-72页
第五章 电磁场和温度场的耦合分析与计算第72-89页
    5.1 耦合场有限元分析基础第72-77页
        5.1.1 顺序耦合分析方法第74页
        5.1.2 间接法第74-75页
        5.1.3 物理环境法第75-77页
    5.2 百万千瓦级汽轮发电机涡流—温度耦合场计算模型第77-88页
    5.3 本章小节第88-89页
第六章全文总结第89-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-94页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第94-96页

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