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兆瓦级风力发电变流器的冷板结构优化设计

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 风电变流器冷却研究现状第11-14页
        1.2.1 空气冷却第11页
        1.2.2 液体冷却第11-12页
        1.2.3 热管技术第12-13页
        1.2.4 微通道技术第13-14页
    1.3 冷板研究现状第14-17页
    1.4 论文研究内容及框架第17-18页
    1.5 本章小结第18-19页
第2章 冷板的热交换模型第19-40页
    2.1 冷板设计的理论分析第19-29页
        2.1.1 粘性流体运动分析第19-24页
        2.1.2 冷板传热原理分析第24-27页
        2.1.3 冷板管槽强制对流模型第27-29页
    2.2 冷板的热力校核与参数设计过程第29-39页
        2.2.1 冷板的优化设计第29-32页
        2.2.2 冷板的参数计算方法第32-39页
    2.3 本章小结第39-40页
第3章 冷板结构的优化分析第40-64页
    3.1 新型冷板结构设计第40-44页
        3.1.1 串联与并联结构冷板第40-41页
        3.1.2 伪串联与伪并联结构冷板第41-42页
        3.1.3 S型结构冷板第42-44页
    3.2 基于ICEPAK的冷板仿真模型的构建第44-47页
        3.2.1 ICEPAK热仿真软件第44页
        3.2.2 冷板ICEPAK仿真模型第44-47页
    3.3 新型冷板结构性能对比第47-63页
        3.3.1 传热性对比分析第47-50页
        3.3.2 流动性对比分析第50-55页
        3.3.3 综合对比分析第55-63页
    3.4 本章小结第63-64页
第4章 冷板结构的综合性能评价方法第64-79页
    4.1 传热强化综合性能指标第64-67页
        4.1.1 熵分析法第64-65页
        4.1.2 (?)分析法第65-66页
        4.1.3 Webb-Bergels方法第66-67页
    4.2 基于Webb-Bergles方法冷板结构性能评价指标第67-68页
    4.3 不同冷板结构性能评价对比第68-78页
        4.3.1 A型冷板对比分析第68-70页
        4.3.2 B型冷板对比分析第70-78页
    4.4 本章小结第78-79页
第5章 冷板结构参数的优化分析第79-96页
    5.1 引言第79页
    5.2 流道数目优化分析第79-86页
        5.2.1 去回程流道数目分配比第79-80页
        5.2.2 传热性能对比分析第80-82页
        5.2.3 流动性能对比分析第82-84页
        5.2.4 综合性能对比第84-86页
    5.3 流道宽度优化分析第86-90页
        5.3.1 流道宽度分配第86-87页
        5.3.2 传热性能分析第87页
        5.3.3 流动性能分析第87-89页
        5.3.4 综合性能分析第89-90页
    5.4 流道槽结构优化分析第90-95页
        5.4.1 流道槽结构设计第90-92页
        5.4.2 传热性能分析第92页
        5.4.3 流动性能分析第92-93页
        5.4.4 综合性能分析第93-95页
    5.5 本章小结第95-96页
第6章 总结与展望第96-98页
    6.1 全文总结第96页
    6.2 工作展望第96-98页
参考文献第98-102页

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