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变压器硅钢片磁性能与磁屏蔽模型的铁损研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 铁磁材料磁性能模拟技术第11-12页
        1.2.2 电磁场数值计算第12-13页
    1.3 本文的主要研究内容第13-14页
第2章 爱泼斯坦方圈等效磁路长度的研究第14-25页
    2.1 研究等效磁路长度的必要性第14页
    2.2 双爱泼斯坦方圈法第14-18页
        2.2.1 实验原理第14-16页
        2.2.2 三维建模第16-18页
    2.3 三方圈一级加权处理法第18-23页
        2.3.1 实验原理第18-20页
        2.3.2 实验结果与分析第20-23页
    2.4 本章小结第23-25页
第3章 基于二级加权法的硅钢片磁性能模拟第25-42页
    3.1 二级加权处理法的实验原理第25-27页
        3.1.1 一级加权处理法第25-26页
        3.1.2 二级加权处理法第26-27页
    3.2 实验内容第27-31页
        3.2.1 实验设备第27-28页
        3.2.2 实验方法第28-30页
        3.2.3 实验步骤第30-31页
    3.3 实验结果及分析第31-40页
        3.3.1 30P120 硅钢片的磁化特性和损耗特性第31-38页
        3.3.2 30Q120 硅钢片的磁化特性和损耗特性第38-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第4章 变压器磁屏蔽模型的测量原理与数值计算第42-47页
    4.1 镜像测量原理第42-44页
    4.2 镜像模型二维建模与仿真分析第44-45页
    4.3 数值计算第45-46页
        4.3.1 电磁场方程第45-46页
        4.3.2 杂散损耗的计算第46页
    4.4 本章小结第46-47页
第5章 不同屏蔽模型的铁损实验与仿真分析第47-65页
    5.1 磁屏蔽与电磁屏蔽建模第47-49页
        5.1.1 硅钢片铁磁材料的测量第47-48页
        5.1.2 模型结构第48页
        5.1.3 三维建模参数设定第48-49页
    5.2 电屏蔽与结构件的建模第49-50页
        5.2.1 材料的选取第49-50页
        5.2.2 结构件的模型结构第50页
    5.3 铁损测量实验第50-59页
        5.3.1 实验设备介绍第50-52页
        5.3.2 实验原理与线路第52-54页
        5.3.3 铁损测量实验方法与步骤第54-59页
    5.4 铁损测量实验结果与仿真分析第59-64页
        5.4.1 实验结果第59-63页
        5.4.2 结果分析第63-64页
    5.5 本章小结第64-65页
第6章 结论与展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第72页

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