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三相组式变压器GIC振动特性与监测方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
        1.2.1 国外研究现状第10-11页
        1.2.2 国内研究现状第11页
    1.3 本文研究工作第11-13页
第2章 三相组式变压器GIC效应第13-15页
    2.1 GIC对变压器影响第13页
    2.2 三相组式变压器对GIC耐受能力第13-14页
    2.3 本章小结第14-15页
第3章 变压器GIC振动的产生原因与机理第15-21页
    3.1 振动来源第15-17页
        3.1.1 铁心振动第15-16页
        3.1.2 绕组振动第16-17页
        3.1.3 冷却装置的振动第17页
    3.2 振动传播途径第17-18页
    3.3 大容量三相组式变压器器身结构第18-20页
    3.4 本章小结第20-21页
第4章 变压器振动有限元分析第21-40页
    4.1 有限元法介绍第21-22页
    4.2 变压器有限元场路耦合分析第22-31页
        4.2.1 GIC电路模型第22-23页
        4.2.2 建立变压器几何模型第23-24页
        4.2.3 建立场路耦合仿真模型第24-25页
        4.2.4 赋予材料属性和划分网格第25-27页
        4.2.5 载荷和边界条件第27-28页
        4.2.6 单元方程和整体方程的建立和求解第28-29页
        4.2.7 场路耦合仿真计算结果第29-31页
    4.3 变压器振动电磁场-力场耦合分析第31-37页
        4.3.1 建立几何模型第31页
        4.3.2 应力问题数学描述第31-35页
        4.3.3 有限元单元分析第35-36页
        4.3.4 总刚度矩阵的形成和边界条件加载第36页
        4.3.5 仿真计算结果第36-37页
    4.4 ODFPS-1000000/1000变压器振动仿真分析第37-38页
    4.5 本章小结第38-40页
第5章 GIC振动信号特征区分和监测方法第40-45页
    5.1 建立时域数学模型第41-42页
    5.2 建立低频频域数学模型第42-43页
    5.3 振动频域成分分析第43页
    5.4 变压器GIC振动和HVDC单极运行导致振动区分第43页
    5.5 GIC振动监测方法第43-44页
        5.5.1 特征信号的选取第43-44页
        5.5.2 监测位置的选择第44页
    5.6 本章小结第44-45页
第6章 结论和展望第45-47页
    6.1 结论第45页
    6.2 展望第45-47页
参考文献第47-51页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第51-52页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第52-53页
致谢第53页

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