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GIC作用下三相五柱变压器的振动仿真研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 本论文的主要工作第13-14页
第2章 GIC作用下变压器的振动机理第14-23页
    2.1 变压器振动的来源第14-16页
        2.1.1 变压器本体的振动第14-15页
        2.1.2 冷却装置的振动第15-16页
    2.2 硅钢片的磁致伸缩特性第16-18页
        2.2.1 硅钢片磁致伸缩效应第16-17页
        2.2.2 硅钢片磁致伸缩效应的影响因素第17-18页
    2.3 GIC对变压器振动的影响机理第18-22页
        2.3.1 GIC的产生机理第18-20页
        2.3.2 GIC与直流输电引起的直流偏磁的异同第20-22页
        2.3.3 GIC对变压器铁心振动的影响机理第22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 变压器电路-磁场-机械耦合模型第23-33页
    3.1 GIC作用下的等效电路第23-24页
    3.2 电磁场计算第24-26页
    3.3 电路-磁场耦合模型第26页
    3.4 磁致伸缩力数值计算第26-31页
        3.4.1 虚功位移法第27-28页
        3.4.2 弹性力学法第28-31页
    3.5 磁场-机械场耦合模型第31-32页
    3.6 本章小结第32-33页
第4章 仿真计算实例第33-52页
    4.1 变压器结构参数第33-35页
    4.2 ANSYS建模及求解过程第35-43页
        4.2.1 变压器几何模型的建立第35-37页
        4.2.2 电磁场计算流程第37-41页
        4.2.3 机械场计算流程第41-43页
    4.3 仿真结果分析第43-50页
        4.3.1 GIC对励磁电流的影响第43-44页
        4.3.2 GIC对变压器磁场分布的影响第44-46页
        4.3.3 GIC对变压器振动的影响第46-50页
    4.4 变压器减振降噪措施第50-51页
        4.4.1 振动源的控制第50-51页
        4.4.2 振动噪声传播途径的控制第51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章 结论与展望第52-54页
    5.1 结论第52-53页
    5.2 展望第53-54页
参考文献第54-58页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第58-59页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第59-60页
致谢第60页

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