工频变压器导磁结构设计与短路阻抗研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究发展和现状 | 第9-11页 |
1.3 本文研究内容及结构安排 | 第11-14页 |
1.3.1 论文的研究内容 | 第11-12页 |
1.3.2 论文的组织结构 | 第12-14页 |
第2章 基础知识 | 第14-30页 |
2.1 UPS的定义和作用 | 第14-15页 |
2.2 工频变压器 | 第15-17页 |
2.3 变压器的场路耦合模型 | 第17-19页 |
2.4 变压器的短路阻抗与突然短路 | 第19-25页 |
2.4.1 变压器的短路阻抗 | 第19-22页 |
2.4.2 突然短路 | 第22-25页 |
2.5 单相变压器的导磁结构设计 | 第25-29页 |
2.5.1 短路阻抗与绕组分布的关系 | 第25-26页 |
2.5.2 短路阻抗与磁通导钣的关系 | 第26-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 单相变压器的建模与验证 | 第30-54页 |
3.1 FLUX软件简介 | 第30-32页 |
3.1.1 FLUX软件的功能与特点 | 第30-31页 |
3.1.2 FLUX软件的应用 | 第31-32页 |
3.2 变压器的建模 | 第32-40页 |
3.2.1 变压器模型介绍 | 第32-35页 |
3.2.2 变压器的有限元模型 | 第35-40页 |
3.3 变压器的模型验证 | 第40-50页 |
3.3.1 稳态空载运行实验 | 第41-45页 |
3.3.2 稳态短路运行实验 | 第45-48页 |
3.3.3 额定负载运行实验 | 第48-49页 |
3.3.4 变压器的等效电路图 | 第49-50页 |
3.4 变压器的瞬态短路运行实验 | 第50-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 改变绕组分布对短路阻抗的影响 | 第54-62页 |
4.1 不同绕组分布模型 | 第54-55页 |
4.2 不同绕组分布的短路阻抗 | 第55-57页 |
4.2.1 稳态短路运行 | 第55页 |
4.2.2 瞬态短路运行 | 第55-57页 |
4.3 仿真结果分析 | 第57-61页 |
4.3.1 磁通密度分布 | 第57-58页 |
4.3.2 磁场强度分布 | 第58-59页 |
4.3.3 相对磁导率分布 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 改变磁通导钣厚度对短路阻抗的影响 | 第62-72页 |
5.1 磁通导钣模型 | 第62-63页 |
5.2 不同磁通导钣厚度的短路阻抗 | 第63-65页 |
5.2.1 稳态短路运行实验 | 第63页 |
5.2.2 瞬态短路运行实验 | 第63-65页 |
5.3 仿真结果分析 | 第65-71页 |
5.3.1 磁通密度分布 | 第65-67页 |
5.3.2 磁场强度分布 | 第67-68页 |
5.3.3 相对磁导率分布 | 第68-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 总结与展望 | 第72-74页 |
6.1 本文总结 | 第72-73页 |
6.2 对未来工作的展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
个人简历、在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第80页 |