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树脂浇注干式变压器结构优化设计研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 选题的背景和意义第9页
    1.2 干式变压器研究进展第9-12页
        1.2.1 干式变压器温度场的研究进展第9-11页
        1.2.2 变压器结构优化研究进展第11-12页
    1.3 本文主要研究内容第12-13页
第二章 树脂浇注干式变压器温度场计算理论基础第13-20页
    2.1 树脂浇注干式变压器结构分析第13-14页
    2.2 干式变压器损耗分析第14-16页
        2.2.1 空载损耗第14-15页
        2.2.2 负载损耗第15-16页
    2.3 干式变压器散热分析第16-17页
    2.4 CFD理论基础第17页
    2.5 气相流场数值模拟研究方法第17-18页
        2.5.1 湍流模型的选择第17-18页
        2.5.2 差分格式与算法的选择第18页
    2.6 物理参数的确定第18-19页
        2.6.1 固体导热系数的确定第18-19页
        2.6.2 辐射系数第19页
    2.7 本章小结第19-20页
第三章 树脂浇注干式变压器数值模拟第20-26页
    3.1 树脂浇注干式变压器的模型和计算方法第20-23页
        3.1.1 网格划分第21-22页
        3.1.2 控制方程及边界条件第22-23页
    3.2 模型验证结果分析第23-25页
    3.3 本章小结第25-26页
第四章 撑条结构对干式变压器散热性能的影响第26-33页
    4.1 带撑条结构的干式变压器结构参数第26-28页
    4.2 网格独立性考核第28-29页
    4.4 模拟结果分析第29-31页
    4.5 进口速度对换热效果影响第31-32页
    4.6 本章小结第32-33页
第五章 干式变压器撑条结构优化第33-50页
    5.1 撑条结构设计第33-34页
    5.2 通过改变撑条数量对结构优化设计第34-37页
        5.2.1 模拟结果分析第34-37页
    5.3 通过改变撑条长度对结构优化设计第37-41页
        5.3.1 模拟结果分析第37-41页
    5.4 通过改变撑条宽度对结构优化设计第41-45页
        5.4.1 模拟结果分析第41-45页
    5.5 通过改变气道间距对结构优化设计第45-49页
        5.5.1 模拟结果分析第45-49页
    5.6 本章小结第49-50页
第六章 结论与展望第50-53页
    6.1 结论第50-52页
    6.2 展望第52-53页
参考文献第53-56页
致谢第56-57页

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