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大型同步发电机通风冷却系统与定子温度场的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究目的与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 课题的主要研究内容第13-15页
第2章 330MW 水-氢-氢冷汽轮发电机的通风系统计算第15-22页
    2.1 330MW 水-氢-氢冷汽轮发电机的通风系统特点第15-16页
    2.2 通风系统计算的基本假设和基本条件第16-18页
        2.2.1 通风系统计算的基本假设第16页
        2.2.2 通风系统计算的基本条件第16-17页
        2.2.3 局部阻力系数的计算第17-18页
    2.3 流体网络计算方法第18-19页
    2.4 流体网络模型的建立第19-20页
    2.5 通风系统的计算结果与分析第20-21页
    2.6 本章小结第21-22页
第3章 通风系统内流道过流面积的变化对电机通风冷却系统特性的影响第22-32页
    3.1 调整铜屏蔽和压圈之间通风沟对通风冷却系统的影响第22-25页
    3.2 调整气隙隔板与转子护环径向距离对电机通风系统的影响第25-27页
    3.3 调整挡风隔板与压圈之间的轴向距离对电机通风系统的影响第27-30页
    3.4 本章小结第30-32页
第4章 大型全空冷水轮发电机的定子三维温度场计算与分析第32-42页
    4.1 定子三维温度场求解区域的确定第32-33页
    4.2 等效热网络方法第33-35页
        4.2.1 等效热网络法的基本假设第33页
        4.2.2 等效热网络的形成第33-34页
        4.2.3 集中参数的确定第34-35页
        4.2.4 等效热网络方程的求解第35页
    4.3 基于流-固耦合的定子温度场第35-37页
        4.3.1 定子求解区域的数学模型第35-36页
        4.3.2 定子流体与传热耦合的物理模型第36-37页
    4.4 定子三维温度场的边界条件和损耗计算第37-39页
        4.4.1 电机一齿一槽求解区域内的边界条件第37-38页
        4.4.2 损耗计算第38-39页
    4.5 基于两种不同方法的计算结果与分析第39-41页
    4.6 本章小结第41-42页
结论第42-43页
参考文献第43-48页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第48-49页
致谢第49页

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