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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

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