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电压互感器电磁场有限元分析与优化设计技术的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-14页
 §1-1 引言第9-10页
 §1-2 有限元分析技术的应用现状及发展趋势第10-13页
  1-2-1 电磁场数值计算方法的发展过程第10-11页
  1-2-2 有限元分析方法发展现状及趋势第11-13页
 §1-3 本课题的研究内容第13-14页
第二章 电磁场有限元分析的基本理论第14-22页
 §2-1 有限单元法的基本思想第14-15页
 §2-2 电磁场数值分析的理论基础第15-20页
  2-2-1 电磁场基本方程第15-16页
  2-2-2 位函数的微分方程第16-17页
  2-2-3 常见边界条件第17-18页
  2-2-4 有限单元法求解第18-20页
 §2-3 有限元分析软件ANSYS简介第20-22页
  2-3-1 ANSYS产品介绍第20-21页
  2-3-2 ANSYS分析的主要步骤第21页
  2-3-3 ANSYS电磁场分析的应用领域及分析类型第21-22页
第三章 电压互感器场路耦合技术的研究第22-33页
 §3-1 ANSYS多物理场耦合技术第22-25页
  3-1-1 耦合场分析的定义及类型第22-23页
  3-1-2 顺序耦合场分析第23-24页
  3-1-3 直接耦合场分析第24-25页
 §3-2 耦合物理电路的模拟第25-28页
 §3-3 电压互感器三维磁场分析中的场路耦合第28-30页
  3-3-1 3-D耦合分析单元第28页
  3-3-2 3-D电磁-电路耦合分析第28-30页
 §3-4 电压互感器二维磁场分析中的场路耦合第30-33页
  3-4-1 2-D耦合分析单元第30-31页
  3-4-2 2-D电磁-电路耦合分析第31-33页
第四章 电压互感器三维电磁场有限元分析第33-44页
 §4-1 ANSYS电磁场求解的有限元方法第33-36页
  4-1-1 磁矢势法第33-34页
  4-1-2 磁标势法第34-35页
  4-1-3 基于单元边的分析方法第35-36页
 §4-2 电磁式电压互感器技术参数第36-38页
  4-2-1 电压互感器的基本工作原理第36页
  4-2-2 电压互感器的基本参数第36-37页
  4-2-3 误差分析第37-38页
 §4-3 电压互感器电磁场有限元仿真第38-44页
  4-3-1 电压互感器电磁场分析的基本思路第38-40页
  4-3-2 电压互感器分析计算依据第40页
  4-3-3 模型建立和剖分第40页
  4-3-4 模型材料的输入与边界条件的加载第40-41页
  4-3-5 分析结果第41-42页
  4-3-6 两种方法计算结果的比较第42-44页
第五章 电压互感器优化设计第44-56页
 §5-1 优化设计的基本理论第44-45页
  5-1-1 最优化概念第44页
  5-1-2 最优化方法第44-45页
 §5-2 ANSYS软件的优化设计技术第45-48页
  5-2-1 设计的基本概念第45-46页
  5-2-2 优化设计的步骤第46-48页
 §5-3 基于ANSYS的优化分析实例第48-55页
  5-3-1 技术指标第48-49页
  5-3-2 优化分析流程第49-55页
 §5-4 本章小结第55-56页
第六章 结论第56-57页
参考文献第57-59页
致谢第59-60页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第60页

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