油浸式电力变压器全域温升计算
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 变压器温升国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文课题来源与主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 电力变压器内流体及热网络模型建立 | 第14-31页 |
2.1 样机结构参数 | 第14-15页 |
2.2 流体网络计算模型 | 第15-18页 |
2.2.1 流体网络数学模型建立 | 第15-16页 |
2.2.2 流体网络模型 | 第16-17页 |
2.2.3 流体网络模型假设 | 第17-18页 |
2.3 热网络模型的建立 | 第18-30页 |
2.3.1 热源计算 | 第18-19页 |
2.3.2 热网络法数学模型 | 第19-22页 |
2.3.3 热网络模型的建立 | 第22-25页 |
2.3.4 热网络中的参数计算 | 第25-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 电力变压器全域温升计算 | 第31-39页 |
3.1 流体网络计算结果 | 第31-35页 |
3.2 热网络法计算结果 | 第35-36页 |
3.3 影响因素分析 | 第36-38页 |
3.3.1 散热管数对高压绕组温度的影响 | 第36-37页 |
3.3.2 油流量对高压绕组温度的影响 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 热点温度影响分析 | 第39-47页 |
4.1 高压绕组热点温度影响因素分析 | 第39-44页 |
4.1.1 挡油板位置对绕组热点温度的影响 | 第39-42页 |
4.1.2 导向区数对绕组热点温度的影响 | 第42-43页 |
4.1.3 水平油道高度对绕组热点温度的影响 | 第43-44页 |
4.2 数据对比分析 | 第44-46页 |
4.2.1 温度场计算结果与热网络法计算结果对比 | 第44-45页 |
4.2.2 试验对比分析 | 第45-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |