摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 研究现状及存在问题 | 第11-15页 |
1.2.1 盆式绝缘子研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 盆式绝缘子均压环优化研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 盆式绝缘子屏蔽罩优化研究现状 | 第13页 |
1.2.4 盆式绝缘子法兰优化研究现状 | 第13页 |
1.2.5 绝缘子电场计算研究现状 | 第13-15页 |
1.3 研究内容及创新 | 第15页 |
1.4 论文章节安排 | 第15-17页 |
第二章 有限元和人工神经网络理论基础 | 第17-33页 |
2.1 电磁场基本原理 | 第17-21页 |
2.1.1 麦克斯韦方程组 | 第17-19页 |
2.1.2 位函数及其微分方程 | 第19-20页 |
2.1.3 电磁场中的边界条件 | 第20-21页 |
2.2 二维有限元原理 | 第21-26页 |
2.2.1 有限元法的概述 | 第21-23页 |
2.2.2 求解二维电磁场有限元法原理 | 第23-26页 |
2.3 Ansoft Maxwell简介 | 第26-28页 |
2.3.1 Ansoft Maxwell 2D电磁分析模块 | 第26-27页 |
2.3.2 Ansoft Maxwell仿真步骤 | 第27-28页 |
2.4 人工神经网络算法 | 第28-32页 |
2.4.1 人工神经网络的概念 | 第28页 |
2.4.2 BP神经网络模型与结构 | 第28-30页 |
2.4.3 BP神经网络算法原理 | 第30-31页 |
2.4.4 BP神经网络算法流程 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 盆式绝缘子均压环优化设计 | 第33-49页 |
3.1 计算模型的建立 | 第33-35页 |
3.2 电场计算及分析 | 第35-37页 |
3.3 均压环各结构参数对盆式绝缘子沿面电场分布的影响 | 第37-44页 |
3.3.1 均压环环半径对盆式绝缘子沿面电场分布的影响 | 第37-39页 |
3.3.2 均压环管半径对盆式绝缘子沿面电场分布的影响 | 第39-42页 |
3.3.3 均压环罩深对盆式绝缘子沿面电场分布的影响 | 第42-44页 |
3.4 基于神经网络方法对均压环结构优化设计 | 第44-48页 |
3.4.1 均压环结构优化目标函数的确立 | 第44页 |
3.4.2 均压环结构优化神经网络模型 | 第44-46页 |
3.4.3 均压环结构优化结果及分析 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 盆式绝缘子屏蔽罩优化设计 | 第49-63页 |
4.1 计算模型的建立 | 第49页 |
4.2 电场计算及分析 | 第49-52页 |
4.3 屏蔽罩各结构参数对盆式绝缘子沿面电场分布的影响 | 第52-58页 |
4.3.1 屏蔽罩厚度对盆式绝缘子沿面电场分布的影响 | 第52-54页 |
4.3.2 屏蔽罩罩宽对盆式绝缘子沿面电场分布的影响 | 第54-56页 |
4.3.3 屏蔽罩罩深对盆式绝缘子沿面电场分布的影响 | 第56-58页 |
4.4 基于神经网络方法对屏蔽罩结构优化设计 | 第58-61页 |
4.4.1 屏蔽罩结构优化目标函数的确立 | 第58页 |
4.4.2 屏蔽罩结构优化神经网络模型 | 第58-60页 |
4.4.3 屏蔽罩结构优化结果及分析 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 盆式绝缘子法兰优化设计 | 第63-69页 |
5.1 外法兰设计的必要性研究 | 第63-65页 |
5.1.1 两种对立的观点 | 第63页 |
5.1.2 计算模型的建立 | 第63-64页 |
5.1.3 电场计算及分析 | 第64-65页 |
5.2 内法兰与树脂间隙优化设计 | 第65-68页 |
5.2.1 计算模型的建立 | 第66页 |
5.2.2 电场计算及分析 | 第66-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 本文结论 | 第69-70页 |
6.2 未来工作展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第76页 |