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偏置场中变压器振动和温升的研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-12页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究目的及意义第12页
    1.2 直流偏磁产生的原因第12-14页
        1.2.1 高压直流输电第12-14页
        1.2.2 不对称负载第14页
        1.2.3 太阳磁暴第14页
    1.3 国内外研究现状第14-17页
        1.3.1 变压器振动的研究现状第14-15页
        1.3.2 变压器温升的研究现状第15-16页
        1.3.3 偏磁的研究现状第16-17页
    1.4 本文主要工作第17-19页
第2章 偏磁条件下的J-A模型修正第19-37页
    2.1 偏磁下的磁化特性第19-22页
        2.1.1 磁化理论基础第19-21页
        2.1.2 改进迭代法第21-22页
        2.1.3 磁滞模型的选择第22页
    2.2 J-A理论内核表述第22-25页
        2.2.1 无磁滞磁化曲线数学表达第22-23页
        2.2.2 M的微分表达第23-24页
        2.2.3 参数辨识第24-25页
    2.3 J-A模型的修正第25-30页
        2.3.1 直流偏磁时的磁化强度第25-26页
        2.3.2 直流偏磁时的磁化强度第26-27页
        2.3.3 修正的无磁滞磁化曲线模型第27页
        2.3.4 修正的M微分表达第27-28页
        2.3.5 偏磁下参数的辨识第28-30页
    2.4 修正J-A模型的仿真第30-34页
    2.5 本章小结第34-37页
第3章 偏磁条件下铁芯的力学特性第37-49页
    3.1 铁芯的振动机理第37-39页
    3.2 磁场力的数学表达第39-40页
    3.3 磁致伸缩第40-45页
        3.3.1 磁致伸缩原理第40-41页
        3.3.2 磁致伸缩的数学模型第41-42页
        3.3.3 偏置电场中铁磁材料的形变第42页
        3.3.4 振动的仿真分析第42-45页
    3.4 直流偏磁引起的噪声第45-46页
    3.5 大型变压器振动、噪声的抑制措施第46-48页
        3.5.1 变压器本体振动、噪声抑制第46-47页
        3.5.2 传播途径中的抑制第47页
        3.5.3 变电站对噪声的抑制第47-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第4章 直流偏磁下的励磁电流和损耗特性第49-61页
    4.1 直流偏磁条件下励磁电流的计算第49-54页
        4.1.1 励磁电流的数学模型第49-51页
        4.1.2 励磁电流的仿真第51-52页
        4.1.3 仿真的验证第52-53页
        4.1.4 直流偏磁下的谐波第53-54页
    4.2 直流偏磁条件下损耗特性的分析第54-58页
        4.2.1 磁滞损耗的数学模型第55页
        4.2.2 涡流损耗的数学模型第55-57页
        4.2.3 损耗的仿真第57-58页
    4.3 变压器温升的传递方式第58-60页
        4.3.1 热传导第58-59页
        4.3.2 对流第59-60页
        4.3.3 辐射第60页
    4.4 本章小结第60-61页
第5章 总结与展望第61-65页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 本文的创新点第62页
    5.3 展望第62-65页
参考文献第65-71页
致谢第71-73页
在学期间主要科研成果第73页

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