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基于微槽群复合相变冷却技术的变压器短路温度特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-15页
    1.1 选题背景及意义第12-13页
    1.2 主要研究内容第13-15页
第2章 变压器短路分析第15-27页
    2.1 变压器损耗与发热第15-17页
        2.1.1 空载损耗第15-16页
        2.1.2 负载损耗第16-17页
    2.2 变压器的散热方式第17-20页
        2.2.1 传导第17-18页
        2.2.2 对流第18-19页
        2.2.3 辐射第19-20页
        2.2.4 变压器散热分析第20页
    2.3 目前变压器冷却技术现状第20-22页
        2.3.1 传统非相变冷却技术第21页
        2.3.2 传统相变冷却技术第21-22页
    2.4 传统散热冷却方式下变压器绕组短路温度特性第22-26页
        2.4.1 变压器短路时的电流分析第22-26页
        2.4.2 传统散热方式下变压器绕组短路温度特性第26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 微槽群复合相变冷却技术及其应用第27-32页
    3.1 微槽群复合相变冷却技术第27-30页
        3.1.1 MGCP的工作原理第27-28页
        3.1.2 微槽群复合相变换热系统组成与工作过程第28-29页
        3.1.3 与热管的区别第29页
        3.1.4 技术优势与特点第29-30页
    3.2 微槽群复合相变冷却技术的应用第30-31页
        3.2.1 应用领域第30-31页
        3.2.2 产品样机第31页
    3.3 本章小结第31-32页
第4章 微槽群复合相变冷却技术应用于变压器第32-39页
    4.1 MGCP应用于变压器散热冷却第32-33页
        4.1.1 当前同类研究的技术水平及其对本课题的借鉴第32页
        4.1.2 可行性分析第32-33页
    4.2 采用MGCP的变压器冷却系统第33-38页
        4.2.1 基于MGCP的变压器模型第33-35页
        4.2.2 液体工质的选择第35-37页
        4.2.3 基于MGCP变压器冷却系统的工作过程第37页
        4.2.4 基于MGCP变压器的仿真假定第37-38页
        4.2.5 基于MGCP变压器冷却系统的优点第38页
    4.3 本章小结第38-39页
第5章 基于MGCP的变压器绕组短路温度特性第39-59页
    5.1 有限元计算技术与ANSYS第39-41页
        5.1.1 有限元数值模拟技术第39页
        5.1.2 有限元法概述第39-40页
        5.1.3 有限元分析步骤第40页
        5.1.4 ANSYS第40-41页
    5.2 研究方法第41-42页
    5.3 利用ANSYS求解电力变压器的基本过程第42-50页
        5.3.1 确定参数第42-44页
        5.3.2 选择温度场分析单元第44-45页
        5.3.3 场域模型的建立第45-46页
        5.3.4 划分网格第46-47页
        5.3.5 边界条件第47页
        5.3.6 设置求解参数第47-50页
    5.4 求解结果第50-58页
        5.4.1 变压器额定运行时绕组的温度特性第51-53页
        5.4.2 变压器短路故障运行不同时间后绕组的温度特性第53-56页
        5.4.3 变压器短路故障时可运行的最长时间第56-57页
        5.4.4 液体工质相变温度对变压器绕组温度特性的影响第57-58页
    5.5 温度场计算过程图第58页
    5.6 本章小结第58-59页
结论与展望第59-61页
    结论第59-60页
    展望第60-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文第66页

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