摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第9-12页 |
1.2 课题研究的国内外发展现状 | 第12-15页 |
1.2.1 直流输电工程发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 换流变压器及其内部电场研究现状 | 第13-15页 |
1.3 换流变压器特点及内部介质分析 | 第15页 |
1.3.1 换流变压器的特点 | 第15页 |
1.3.2 换流变压器内部绝缘介质分析 | 第15页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第15-17页 |
第2章 有限元方法在电磁场计算中的应用 | 第17-23页 |
2.1 有限元方法概述 | 第17页 |
2.2 电磁场求解方法理论基础 | 第17-22页 |
2.2.1 电磁场理论分析 | 第17-20页 |
2.2.2 边界条件 | 第20-21页 |
2.2.3 介质中的电荷弛豫现象 | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 极性反转电压下换流变压器阀侧绕组端部电场分析 | 第23-37页 |
3.1 换流变压器阀侧绕组端部有限元计算模型 | 第23-25页 |
3.2 暂态电场计算数学模型的建立及边界条件 | 第25-28页 |
3.2.1 暂态电场计算数学模型的建立 | 第25-27页 |
3.2.2 边界条件 | 第27-28页 |
3.3 极性反转电压作用下换流变压器阀侧绕组端部电场分布 | 第28-30页 |
3.3.1 极性反转电压的确定 | 第29-30页 |
3.3.2 绝缘材料选取 | 第30页 |
3.4 极性反转电压下换流变压器阀侧电场计算及结果分析 | 第30-36页 |
3.4.1 换流变压器阀侧绕组端部在极性反转电压作用下的电场计算结果 | 第31-34页 |
3.4.2 极性反转电压下不同介质中电场强度变化 | 第34-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 ±500kV换流变压器二维温度场分析 | 第37-50页 |
4.1 热分析基本理论 | 第37-41页 |
4.1.1 换流变压器内部发热原理及散热形式 | 第37-40页 |
4.1.2 散热形式控制方程及边界条件 | 第40-41页 |
4.2 换流变压器热源计算 | 第41-47页 |
4.2.1 换流变压器内部漏磁场分析 | 第42-45页 |
4.2.2 换流变压器空载损耗的计算 | 第45-46页 |
4.2.3 换流变压器负载损耗的计算 | 第46-47页 |
4.3 换流变压器的二维温度场分析 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第5章 考虑温度影响时换流变压器阀侧极性反转电场分析 | 第50-56页 |
5.1 温度对绝缘介质电阻率的影响 | 第50页 |
5.2 考虑温度影响时换流变压器阀侧极性反转电场分析 | 第50-55页 |
5.2.1 考虑温度影响时换流变压器阀侧极性反转电场计算结果 | 第50-54页 |
5.2.2 不同介质中电场强度分析 | 第54-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-56页 |
第6章 结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
在学研究成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |