电抗器匝间短路的影响及检测方法
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究的目的及意义 | 第10-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 电抗器磁场计算的研究现状 | 第12页 |
1.2.2 电抗器匝间短路故障检测的研究现状 | 第12-14页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第14-15页 |
1.3.1 本课题研究的主要内容 | 第14-15页 |
1.3.2 技术路线 | 第15页 |
1.4 存在问题及技术关键 | 第15-16页 |
1.4.1 课题研究难点 | 第15页 |
1.4.2 解决的技术关键和采用的措施 | 第15-16页 |
1.5 预期结果 | 第16-18页 |
2 电抗器匝间短路计算及建立模型 | 第18-34页 |
2.1 电抗器的分类及其接入系统方式 | 第18-20页 |
2.2 干式空心电抗器基本参数计算 | 第20-22页 |
2.2.1 自感系数与互感系数的计算 | 第21页 |
2.2.2 电抗器各层匝数和电压电流计算公式 | 第21-22页 |
2.3 干式空心匝间短路模型及相关计算 | 第22-31页 |
2.3.1 干式空心匝间短路电路模型建立 | 第22-24页 |
2.3.2 线圈互感矩阵和磁场计算方法 | 第24-27页 |
2.3.3 互感矩阵计算 | 第27-28页 |
2.3.4 磁场计算 | 第28-30页 |
2.3.5 互感矩阵和磁场的计算流程 | 第30-31页 |
2.4 磁场及电动力计算的有限元方法 | 第31页 |
2.5 电抗器匝间短路故障的影响 | 第31-33页 |
2.5.1 电抗器的电阻计算 | 第31-32页 |
2.5.2 匝间短路时电抗器的频率响应 | 第32页 |
2.5.3 电抗器匝间短路的影响分析 | 第32页 |
2.5.4 匝间绝缘产生的电动力的影响 | 第32-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
3 电抗器匝间短路检测原理 | 第34-48页 |
3.1 电磁场的基本定律 | 第34-38页 |
3.1.1 时变电磁场的基本定律 | 第34-36页 |
3.1.2 正弦电磁场 | 第36-37页 |
3.1.3 电抗器的磁场 | 第37-38页 |
3.2 电抗器匝间短路检测方法及原理 | 第38-41页 |
3.2.1 电抗器正常状态下的磁场分析 | 第38-39页 |
3.2.2 正常电抗器投入系统的暂态过程 | 第39-40页 |
3.2.3 电抗器匝间短路时的磁场分析 | 第40-41页 |
3.2.4 电抗器有匝数偏差时投入系统的暂态过程 | 第41页 |
3.3 干式空心电抗器匝间短路故障的磁场检测原理 | 第41-47页 |
3.3.1 故障检测方法的介绍 | 第41-42页 |
3.3.2 探测线圈设计和安装的方法 | 第42-47页 |
3.3.3 检测原理的分析 | 第47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
4 软件使用及结果分析 | 第48-60页 |
4.1 匝间绝缘故障判断方法 | 第48-49页 |
4.2 硬件系统的组成 | 第49-52页 |
4.2.1 主要硬件连接方式 | 第49页 |
4.2.2 其他硬件设备简要介绍 | 第49-52页 |
4.3 软件的使用及阈值的设定 | 第52-58页 |
4.3.1 电抗器匝间短路故障的波形显示 | 第52-54页 |
4.3.2 阀值的设定 | 第54-58页 |
4.4 误报的防止措施 | 第58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
5 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 创新点 | 第60页 |
5.2 结束语 | 第60-62页 |
攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |