摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第11-13页 |
第二章 仿真研究工具选择及模型的建立 | 第13-26页 |
2.1 仿真研究工具的选择 | 第13-14页 |
2.2 接地变压器仿真模型的建立 | 第14-25页 |
2.2.1 Ansys Maxwell 3D软件建模步骤 | 第14-15页 |
2.2.2 逐个步骤简要说明 | 第15-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 接地变压器仿真模型建模理论研究与分析 | 第26-35页 |
3.1 中性点绝缘系统引入人为中性点接地的目的 | 第26页 |
3.2 接地变压器基本原理 | 第26-28页 |
3.3 接地变压器流过零序电流的磁路特点 | 第28-29页 |
3.4 安匝平衡原理 | 第29页 |
3.5 影响接地变压器的高压内外线圈及三相间电动力的因素 | 第29页 |
3.6 静磁场算法和涡流算法的应用说明 | 第29-30页 |
3.7 仿真模型简化说明 | 第30-34页 |
3.7.1 铁心模型简化说明 | 第30-31页 |
3.7.2 线圈模型简化说明 | 第31-34页 |
3.8 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 采用静磁场算法的电动力仿真分析 | 第35-52页 |
4.1 电网发生单相接地故障时接地变压器正常接地的电动力分析 | 第35-36页 |
4.2 正常接地且A相内外线圈发生相对位移时的电动力分析 | 第36-40页 |
4.3 遭受过电压时接地变压器的电动力分析 | 第40-43页 |
4.4 遭受过电压且A相内外线圈发生相对位移时的电动力分析 | 第43-45页 |
4.5 遭受过电压且A和C相外线圈均发生相对位移时的电动力分析 | 第45-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
附件 | 第58页 |