中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.3 变压器振动和噪声的国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.4 变压器的被动隔振研究 | 第12-13页 |
1.5 磁流变弹性体隔振器的研究及应用 | 第13-17页 |
1.6 本文的主要内容 | 第17-19页 |
2 变压器的结构及振动原理 | 第19-45页 |
2.1 变压器的振动及传递 | 第19-20页 |
2.1.1 变压器铁心的磁致伸缩 | 第20页 |
2.1.2 变压器绕组的电磁力 | 第20页 |
2.2 110 KV变压器的整体模型 | 第20-23页 |
2.2.1 变压器的铁心模型 | 第21-22页 |
2.2.2 变压器散热片及油枕简化模型 | 第22-23页 |
2.2.3 变压器的整体装配体 | 第23页 |
2.3 变压器绕组的电磁力 | 第23-26页 |
2.3.1 ANSYS Workbench软件介绍 | 第23-24页 |
2.3.2 绕组的静磁场分析 | 第24页 |
2.3.3 绕组电磁力的估算 | 第24-25页 |
2.3.4 变压器箱壁在电磁力作用下的振动分析 | 第25-26页 |
2.4 铁心的模态分析 | 第26-29页 |
2.4.1 有限元模型的建立 | 第26-28页 |
2.4.2 模态分析 | 第28-29页 |
2.5 变压器的振动现场测试 | 第29-43页 |
2.5.1 现场测试工况 | 第29-30页 |
2.5.2 测试量的选择 | 第30页 |
2.5.3 测试点的布置 | 第30-31页 |
2.5.4 测试系统 | 第31-34页 |
2.5.5 振动评价量的选择 | 第34-35页 |
2.5.6 测试结果与分析 | 第35-43页 |
2.6 本章小结 | 第43-45页 |
3 磁流变弹性体的性能表征与磁流变竖向隔振器设计 | 第45-61页 |
3.1 磁流变弹性体特性与制备 | 第45-46页 |
3.1.1 磁流变特性简介 | 第45页 |
3.1.2 磁流变弹性体的制备 | 第45-46页 |
3.2 磁流变弹性体的微观结构 | 第46-47页 |
3.3 磁流变弹性体动态力学性能测试 | 第47-53页 |
3.3.1 测试系统 | 第47-49页 |
3.3.2 测试结果与讨论 | 第49-53页 |
3.4 磁流变弹性体竖向隔振器的设计 | 第53-59页 |
3.4.1 磁流变弹性体工作模型选择 | 第53-55页 |
3.4.2 磁路设计及仿真 | 第55-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
4 磁流变弹性体隔振器的力学性能测试 | 第61-77页 |
4.1 试验设备 | 第61-63页 |
4.2 磁流变弹性体竖向隔振器的正弦扫频测试系统 | 第63-68页 |
4.3 磁流变弹性体竖向隔振器动态力学性能测试 | 第68-74页 |
4.4 磁流变弹性体竖向隔振器的Kelvin模型 | 第74-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-77页 |
5 变压器隔振系统仿真 | 第77-99页 |
5.1 隔振理论 | 第77页 |
5.2 变压器-基础-地基系统模型 | 第77-80页 |
5.2.1 人工边界的确定 | 第78-79页 |
5.2.2 有限元模型的建立 | 第79-80页 |
5.3 变压器基础动力时程响应分析 | 第80-83页 |
5.3.1 振动在地基表面方向的衰减 | 第81-82页 |
5.3.2 不同激励频率下振动在地面表面及深度方向的衰减 | 第82-83页 |
5.4 变压器隔振系统及振动分析 | 第83-92页 |
5.4.1 简单单层单自由度隔振数学模型 | 第84-85页 |
5.4.2 隔振器的刚度对隔振效果的影响 | 第85-89页 |
5.4.3 隔振器的阻尼对隔振效果的影响 | 第89-90页 |
5.4.4 变压器油箱表面振动 | 第90-92页 |
5.5 变压器隔振系统的半主动控制仿真 | 第92-98页 |
5.5.1 变压器隔振系统模型 | 第92-93页 |
5.5.2 开关控制 | 第93-94页 |
5.5.3 仿真结果与分析 | 第94-98页 |
5.6 本章小结 | 第98-99页 |
6 总结与展望 | 第99-101页 |
6.1 全文总结 | 第99-100页 |
6.2 工作展望 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-106页 |