基于多物理场耦合特性的电气设备分析与设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
注释表 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究背景 | 第14-19页 |
1.1.1 多物理耦合概述 | 第14页 |
1.1.2 多物理场耦合关系及其分类 | 第14-16页 |
1.1.3 多物理耦合求解方法 | 第16-18页 |
1.1.4 电气设备的多物理场耦合特性研究概况 | 第18-19页 |
1.2 研究意义 | 第19-20页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 双凸极电机损耗和热特性 | 第22-37页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 双凸极电机以静代动(MRR)有限元原理 | 第23-26页 |
2.2.1 电机静止状态磁场边值问题 | 第23-24页 |
2.2.2 电机旋转状态边值问题 | 第24-25页 |
2.2.3 分区域的边界—气隙剖分 | 第25-26页 |
2.3 电机稳定旋转状态下损耗求解 | 第26-29页 |
2.3.0 铜耗 | 第26页 |
2.3.1 涡流损耗 | 第26-28页 |
2.3.2 磁滞损耗系数 | 第28-29页 |
2.4 电机“磁场-热-流”场耦合模型建立 | 第29-31页 |
2.4.1“热-流”场直接耦合边值问题 | 第29-30页 |
2.4.2“磁-热-流体”耦合场的对接 | 第30-31页 |
2.5 双凸极电机损耗和热特性求解 | 第31-36页 |
2.5.1 样机结构 | 第31-32页 |
2.5.2 以静代动(MRR)实施 | 第32页 |
2.5.3 磁滞损耗系数计算 | 第32-34页 |
2.5.4 电机损耗计算与热特性分析 | 第34-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 母线型EMI滤波器设计 | 第37-61页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 母线型EMI滤波器 | 第37-42页 |
3.2.1 母线型EMI滤波器基本原理 | 第37-38页 |
3.2.2 高介电常数制作及加工 | 第38-41页 |
3.2.3 母线型EMI滤波器样品 | 第41-42页 |
3.3 母线型EMI滤波器多物理场耦合模型 | 第42-49页 |
3.3.1 时谐电磁场边值问题 | 第42-43页 |
3.3.2 电磁参数提取 | 第43-44页 |
3.3.3“热-流体”耦合场边界条件 | 第44-45页 |
3.3.4“磁-热-流体”场耦合与收敛判定 | 第45-46页 |
3.3.5 多物理场耦合仿真分析 | 第46-49页 |
3.4 母线型EMI滤波器载流量 | 第49-50页 |
3.4.1 载流量确定 | 第49页 |
3.4.2 母线型EMI滤波器温升实验分析 | 第49-50页 |
3.5 母线型EMI滤波器准分布参数模型 | 第50-54页 |
3.5.1 差模模型 | 第51-52页 |
3.5.2 共模模型 | 第52-53页 |
3.5.3 传输增益的迭代 | 第53-54页 |
3.6 母线型EMI滤波器改进与优化 | 第54-57页 |
3.6.1 共模电感增强结构 | 第54-57页 |
3.6.2 制作工艺改进 | 第57页 |
3.7 实验与分析 | 第57-60页 |
3.7.1 实验平台 | 第57-58页 |
3.7.2 大电压工况运行测试 | 第58-59页 |
3.7.3 大电流工况运行 | 第59-60页 |
3.8 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 电力干式空心电抗器的优化设计 | 第61-75页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 电抗器多物理场耦合模型 | 第61-65页 |
4.2.1 时谐磁场边值问题及“场路”耦合 | 第61-63页 |
4.2.2“热-流”场直接耦合边值问题 | 第63-64页 |
4.2.3 多物理场后处理—参数提取 | 第64-65页 |
4.3 基于多物理场耦合的优化设计模型 | 第65-70页 |
4.3.1 多变量预处理 | 第65-66页 |
3.3.2 主、辅双约束优化方案 | 第66-68页 |
4.3.3 算法伪指令的实施 | 第68-70页 |
4.4 优化设计实例分析 | 第70-73页 |
4.4.1 设计指标 | 第70页 |
4.4.2 设计变量的预处理 | 第70-71页 |
4.4.3 优化设计结果及分析 | 第71-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 总结与展望 | 第75-77页 |
5.1 总结 | 第75页 |
5.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士期间发表论文与参与项目 | 第82页 |