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 |