摘要 | 第11-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第14-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-15页 |
1.1.1 特高压工程简介 | 第14-15页 |
1.1.2 工频电场是特高压关键技术研究内容 | 第15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.1 国外特高压变压器制造现状 | 第15-16页 |
1.2.2 国内特高压变压器制造现状 | 第16页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 特高压变压器绝缘特点及电场分析方法 | 第18-26页 |
2.1 变压器主绝缘特性 | 第18-19页 |
2.1.1 变压器油 | 第18页 |
2.1.2 变压器的复合绝缘 | 第18-19页 |
2.2 电场分析方法的研究发展 | 第19-22页 |
2.2.1 电场分析方法的发展 | 第19-20页 |
2.2.2 有限元软件简介 | 第20-22页 |
2.3 特高压自耦变压器主绝缘结构特点和验证 | 第22-24页 |
2.3.1 变压器参数及性能 | 第22-23页 |
2.3.2 变压器主绝缘结构 | 第23页 |
2.3.3 适用的有限元法 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
第3章 特高压变压器绝缘结构分析与优化 | 第26-50页 |
3.1 主绝缘电场分析的模型处理 | 第26页 |
3.2 模型建立及绝缘安全裕度的判定原则 | 第26-27页 |
3.2.1 数学模型 | 第26-27页 |
3.2.2 绝缘模型的建立 | 第27页 |
3.2.3 软件验证 | 第27页 |
3.2.4 绝缘安全裕度判定 | 第27页 |
3.3 主绝缘电场验证分析 | 第27-45页 |
3.3.1 低压线圈对铁心地屏电场分析 | 第29-31页 |
3.3.2 中压线圈与低压线圈端部电场计算 | 第31-34页 |
3.3.3 高压线圈与中压线圈中部电场计算 | 第34-35页 |
3.3.4 高压线圈与中压线圈上端部电场计算 | 第35-36页 |
3.3.5 高压线圈到旁柱电场计算 | 第36-39页 |
3.3.6 高压到箱壁电场计算 | 第39-42页 |
3.3.7 调压变电场计算 | 第42-43页 |
3.3.8 补偿变电场计算 | 第43-45页 |
3.4 变压器绝缘结构优化 | 第45-46页 |
3.4.1 优化思路 | 第45页 |
3.4.2 本文的主绝缘优化 | 第45-46页 |
3.5 变压器绝缘试验结果(部分) | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 特高压1000kV引线两种出线装置的分析与研究 | 第50-66页 |
4.1 出线装置的作用 | 第50-51页 |
4.2 出线装置引线结构描述 | 第51-54页 |
4.3 软件分析设定 | 第54页 |
4.4 间接出线方式的软件验证 | 第54-59页 |
4.4.1 首端引线对升高座筒壁拐角的电场分析 | 第54-56页 |
4.4.2 首端引线对箱壁升高座出口处的电场分析 | 第56-57页 |
4.4.3 首端引线均压球对箱壁电场分析 | 第57-59页 |
4.5 直接出线方式的软件验证 | 第59-64页 |
4.5.1 首端引线对线圈的电场分析 | 第60-61页 |
4.5.2 首端引线对升高座出口处箱壁的电场分析 | 第61-63页 |
4.5.3 首端引线均压球对箱壁电场分析 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 特高压变压器主绝缘及出线装置爬电强度分析 | 第66-80页 |
5.1 爬电分析的意义 | 第66-67页 |
5.2 爬电强度原理和方法 | 第67-69页 |
5.2.1 击穿强度的判定 | 第67页 |
5.2.2 爬电强度的判定 | 第67-69页 |
5.3 爬电判定二次开发程序的主要功能与框图 | 第69-71页 |
5.4 本二次开发程序的实例分析 | 第71-76页 |
5.4.1 实例1-1000kV端部主绝缘二维电场分析 | 第71-73页 |
5.4.2 实例2-1000kV端部主绝缘二维电场分析 | 第73-74页 |
5.4.3 实例3-1000kV出线装置电场分析 | 第74-76页 |
5.5 软件正确性验证 | 第76-78页 |
5.6 本章小结 | 第78-80页 |
第6章 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 全文总结 | 第80页 |
6.2 研究展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第87-88页 |
附件 | 第88页 |