智能变压器冷却控制技术研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 变压器冷却控制的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 当前变压器冷却控制的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 冷却控制系统发展现状 | 第10-11页 |
1.2.2 传统冷却控制系统存在的问题 | 第11-12页 |
1.3 本文所做的工作 | 第12-13页 |
1.4 本课题研究的意义 | 第13-15页 |
第二章 变压器运行功率损耗及绕组温度特性 | 第15-29页 |
2.1 变压器技术参数 | 第15-17页 |
2.1.1 双绕组式变压器技术参数 | 第15-16页 |
2.1.2 三绕组式变压器技术参数 | 第16-17页 |
2.2 变压器功率损耗 | 第17-20页 |
2.2.1 双绕组式变压器功率损耗 | 第17-18页 |
2.2.2 三绕组式变压器功率损耗 | 第18-20页 |
2.3 变压器绕组直流电阻的温度特性 | 第20-26页 |
2.3.1 变压器温度分布 | 第20页 |
2.3.2 变压器绕组的直流电阻测量 | 第20-22页 |
2.3.3 变压器绕组直流电阻与温度的关系 | 第22-23页 |
2.3.4 绕组内部温度平均值 | 第23-25页 |
2.3.5 变压器顶层油温与绕组直流电阻温度关系 | 第25-26页 |
2.4 变压器功率损耗与绕组温度的关系 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 变压器温升极限与冷却控制实现 | 第29-39页 |
3.1 运行电力变压器对温升的基本要求 | 第29-30页 |
3.2 变压器散热过程 | 第30-32页 |
3.2.1 变压器散热形式分析 | 第30-31页 |
3.2.2 变压器散热计算 | 第31-32页 |
3.3 运行电力变压器冷却装置智能控制策略的实现 | 第32-38页 |
3.3.1 强迫油循环式冷却变压器的运行条件 | 第32-33页 |
3.3.2 变压器冷却方式与原理 | 第33-34页 |
3.3.3 变压器冷却装置智能控制的经济性 | 第34-36页 |
3.3.4 变压器智能冷却控制的实现 | 第36-37页 |
3.3.5 变压器冷却装置智能控制策略 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 变压器冷却控制的方案设计与实现 | 第39-59页 |
4.1 变压器冷却控制系统的设计思路 | 第39-41页 |
4.1.1 变压器冷却控制系统的设计依据 | 第39-40页 |
4.1.2 变压器冷却控制系统的设计思路 | 第40-41页 |
4.2 变压器冷却控制装置的硬件设计 | 第41-45页 |
4.2.1 变压器冷却控制装置系统设计 | 第41-43页 |
4.2.2 变压器冷却控制装置系统主要控制量 | 第43-44页 |
4.2.3 触摸屏式控制面板设计 | 第44-45页 |
4.3 变压器冷却控制装置实施电路 | 第45-47页 |
4.4 变压器冷却控制装置的软件设计 | 第47-52页 |
4.4.1 冷却控制装置的主程序流程 | 第47-49页 |
4.4.2 冷却装置控制方法流程 | 第49-52页 |
4.5 变压器冷却控制实践验证 | 第52-58页 |
4.5.1 试验用变压器的基本技术参数 | 第52-53页 |
4.5.2 冷却装置数量和功率 | 第53-54页 |
4.5.3 试验数据分析 | 第54-56页 |
4.5.4 变压器冷却装置经济投切 | 第56-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 结论与展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |