1000MW水轮发电机多物理场的计算与分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 铁心损耗研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 电机结构件涡流损耗研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 温升计算研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第14-15页 |
第2章 定子直线段损耗计算 | 第15-26页 |
2.1 定子铁心损耗计算 | 第15-19页 |
2.1.1 铁心损耗计算方法 | 第15-16页 |
2.1.2 模型与求解 | 第16-17页 |
2.1.3 铁心损耗计算结果 | 第17-19页 |
2.2 定子通风槽钢涡流损耗计算 | 第19-25页 |
2.2.1 涡流损耗计算方法 | 第19-21页 |
2.2.2 模型与求解 | 第21-22页 |
2.2.3 槽钢涡流损耗计算结果 | 第22-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 定子直线段流体—传热耦合场计算 | 第26-32页 |
3.1 流体—传热耦合场模型与求解 | 第26-29页 |
3.1.1 数学模型 | 第26-27页 |
3.1.2 物理模型 | 第27-28页 |
3.1.3 基本假设与边界条件 | 第28-29页 |
3.2 定子通风沟内流体分布 | 第29-30页 |
3.3 定子通风沟内温度分布 | 第30-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 定子通风槽钢对流体和温度分布的影响 | 第32-46页 |
4.1 槽钢弯曲角度 | 第32-34页 |
4.2 槽钢弯曲形式 | 第34-37页 |
4.3 槽钢径向放置位置 | 第37-39页 |
4.4 槽钢周向距离 | 第39-40页 |
4.5 槽钢切断长度 | 第40-45页 |
4.6 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 定子端部磁—热耦合场计算 | 第46-59页 |
5.1 定子端部三维电磁场计算模型 | 第46-48页 |
5.2 定子端部三维温度场计算模型 | 第48-51页 |
5.2.1 数学模型 | 第48-49页 |
5.2.2 物理模型 | 第49-50页 |
5.2.3 边界条件 | 第50-51页 |
5.3 定子端部电磁场计算结果 | 第51-55页 |
5.3.1 定子端部结构件磁场分析 | 第51-53页 |
5.3.2 定子端部结构件涡流损耗分析 | 第53-55页 |
5.4 定子端部结构件温升计算结果 | 第55-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |