摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 硅钢片磁致伸缩效应的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 电力变压器铁心振动研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 并联电抗器铁心振动研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
第2章 取向硅钢片磁致伸缩特性的测量研究 | 第14-23页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 激光磁致伸缩特性测量原理及方法 | 第14-15页 |
2.3 磁致伸缩特性的测量结果及分析 | 第15-21页 |
2.3.1 轧制方向工频激励的测量结果 | 第16-17页 |
2.3.2 轧制方向谐波激励的测量结果 | 第17-19页 |
2.3.3 轧制方向直流偏磁下的测量结果 | 第19-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-23页 |
第3章 铁心模型的振动特性测量实验 | 第23-35页 |
3.1 测量实验所用设备及测量原理 | 第23-24页 |
3.2 铁心模型振动测量实验结构 | 第24-34页 |
3.2.1 工频激励下的振动测量 | 第25-27页 |
3.2.2 谐波激励的振动测量 | 第27-30页 |
3.2.3 直流偏磁激励下的铁心模型振动测量 | 第30-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 电力变压器和并联电抗器铁心模型振动数值仿真 | 第35-53页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 铁心模型工作电路的搭建 | 第35-36页 |
4.3 铁心模型电磁与振动特性分析方法 | 第36-40页 |
4.3.1 铁心模型电磁场方程的建立 | 第36-37页 |
4.3.2 铁心模型表面麦克斯韦力的计算 | 第37-38页 |
4.3.3 磁致伸缩效应的影响 | 第38-39页 |
4.3.4 铁心模型振动特性分析 | 第39-40页 |
4.4 基本参数及仿真计算设置 | 第40-41页 |
4.5 并联电抗器铁心模型振动仿真结果 | 第41-45页 |
4.6 电力变压器铁心模型振动仿真结果 | 第45-50页 |
4.6.1 正弦激励下的电力变压器铁心模型振动特性 | 第45-47页 |
4.6.2 谐波激励下的电力变压器铁心模型振动特性 | 第47-48页 |
4.6.3 直流偏磁下的电力变压器铁心模型振动特性 | 第48-50页 |
4.7 铁心模型振动实验仿真结果对比 | 第50-51页 |
4.8 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 本文总结 | 第53页 |
5.2 研究展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第59-60页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |