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大型水轮发电机损耗、发热与通风问题研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
1 绪论第14-34页
   ·大型水轮发电机损耗、发热与通风问题研究的目的与意义第14-22页
     ·水力发电在国民经济中的地位和作用第14-15页
     ·研究水轮发电机损耗、发热与通风问题的工程价值第15-21页
     ·研究水轮发电机损耗、发热与通风问题的学术意义第21-22页
   ·国内外研究现状第22-30页
     ·大型交流电机定子线棒换位技术第22-24页
     ·大型水轮发电机通风冷却技术第24-26页
     ·大型水轮发电机物理场求解技术第26-29页
     ·尚需研究和解决的一些理论与工程问题第29-30页
   ·本文的研究目标、内容和创新点第30-34页
     ·本文的研究目标第30-31页
     ·本文的主要研究内容第31-32页
     ·本文的创新点第32-34页
2 大型水轮发电机定子线棒换位方法与减损效果研究第34-62页
   ·引言第34页
   ·定子线棒环流、损耗及其周围漏磁场分析第34-36页
   ·定子线棒换位方法及其特点第36-39页
   ·股线环流与损耗的计算原理第39-43页
     ·股线编号与空间位置第39-41页
     ·漏感电势法计算原理第41-42页
     ·漏磁场的简明计算公式第42-43页
   ·股线漏感电势的计算方法第43-50页
     ·360°全换位情况第43-46页
     ·360°空换位情况第46页
     ·不足 360°换位情况第46-47页
     ·360°延长换位情况第47-50页
   ·大型水轮发电机4 种换位方法减损效果的对比研究第50-56页
     ·四台发电机的计算结果第51-53页
     ·端部横向漏磁场对计算结果的影响第53-54页
     ·计算结果分析第54-55页
     ·计算结果验证及对比第55-56页
   ·混合换位方法的提出与对比研究第56-60页
     ·混合换位思想的提出第56-57页
     ·单一换位方法与混合换位方法的对比研究第57-58页
     ·三种混合换位方法的特点比较第58-60页
   ·本章小结第60-62页
3 大型水轮发电机二维非线性时变运动电磁场研究第62-88页
   ·引言第62页
   ·基本假设与求解区域第62-64页
     ·基本假设第62-63页
     ·求解区域与网格剖分第63-64页
   ·电磁场与损耗计算模型第64-68页
     ·二维非线性稳态电磁场有限元结合解析公式计算损耗模型第64-65页
     ·二维非线性时变运动电磁场有限元及其损耗计算模型第65-66页
     ·二维非线性时变运动电磁场场路耦合有限元及其损耗计算模型第66-68页
   ·时变运动电磁场计算的关键技术第68-70页
     ·局部细剖技术第68-69页
     ·转子旋转问题的处理第69-70页
     ·薄片区域的处理第70页
     ·时步迭代的处理第70页
   ·不对称磁极结构设计改善空载电压波形的研究第70-76页
     ·不对称磁极结构设计方案第71-72页
     ·空载线电压波形分析第72页
     ·计算结果与对比第72-76页
   ·阻尼条涡流与损耗的计算和对比研究第76-86页
     ·不同运行工况的对比第76-81页
     ·不同槽配合的对比第81-82页
     ·不同单边气隙长度的对比第82-83页
     ·不同阻尼条根数的对比第83-84页
     ·不同阻尼条直径的对比第84-85页
     ·不同阻尼条材料的对比第85-86页
   ·本章小结第86-88页
4 大型水轮发电机转子三维各向异性稳态温度场研究第88-109页
   ·引言第88页
   ·转子三维各向异性稳态温度场的定解问题第88-91页
     ·导热微分方程第88-89页
     ·边界条件第89-90页
     ·边值问题和等价的条件变分问题第90-91页
   ·转子三维各向异性稳态温度场的有限元分析模型第91-93页
     ·基本假设第91页
     ·求解区域与网格剖分第91-92页
     ·边界条件分析第92-93页
   ·导热系数与散热系数分析第93-95页
     ·导热系数第93-94页
     ·散热系数第94-95页
   ·转子三维各向异性稳态温度场计算和对比研究第95-104页
     ·不同运行工况的对比第95-97页
     ·不同槽配合的对比第97-98页
     ·不同单边气隙长度的对比第98-99页
     ·不同阻尼条根数的对比第99-100页
     ·不同阻尼条直径的对比第100页
     ·不同阻尼条材料的对比第100-101页
     ·不同装配气隙长度的对比第101-102页
     ·不同铁心导热系数的对比第102-103页
     ·不同励磁绕组表面散热系数的对比第103-104页
   ·三种不同模型计算结果与试验数据的对比第104-107页
     ·电磁场有限元计算的网格剖分第105页
     ·热源计算结果与比较分析第105-106页
     ·温度场计算结果与比较分析第106-107页
     ·温度场计算结果与试验数据的对比第107页
   ·本章小结第107-109页
5 大型水轮发电机混合通风系统及其计算方法研究第109-135页
   ·引言第109页
   ·贯流式水轮发电机的通风冷却系统第109-112页
     ·通风系统的结构与特点第109-110页
     ·通风冷却方式的选择第110-112页
     ·基本假设第112页
   ·通风计算基本公式第112-114页
   ·复杂风网的统一迭代算法第114-122页
     ·风网计算的基本原理第114-115页
     ·基本迭代法第115-116页
     ·通用迭代法第116-118页
     ·压头元件的处理第118-120页
     ·算例第120-122页
   ·定子等效热路模型第122-124页
   ·大型水轮发电机通风发热计算软件简介第124-125页
   ·大型贯流式水轮发电机混合通风系统分析与计算实例第125-133页
     ·定子铁心叠片分段结构第125-126页
     ·混合通风系统的等效风路与简化风路第126-128页
     ·风阻的分析与计算第128-130页
     ·混合通风系统的计算结果与分析第130-131页
     ·不同运行工况对定子温度的影响第131-133页
     ·计算结果与试验数据的对比第133页
   ·本章小结第133-135页
6 结论与展望第135-137页
   ·结论第135-136页
   ·展望第136-137页
致谢第137-139页
参考文献第139-147页
附录第147-153页
 A.1 大型水轮发电机基本参数第147-149页
  A.1.1 定子线棒换位计算参数第147-148页
  A.1.2 电磁场与温度场计算参数第148-149页
  A.1.3 通风发热计算参数第149页
 A.2 作者在攻读博士学位期间取得的主要成果第149-153页
  A.2.1 发表的主要学术论文第149-151页
  A.2.2 承担与完成的主要科研项目第151-153页

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