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基于多物理场的并联电抗器特性分析与设计

中文摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 引言第10页
    1.2 特高压交流输电的特点及现状第10-11页
    1.3 课题的国内外研究现状第11-13页
    1.4 本文的主要研究内容第13-14页
第2章 电抗器的技术需求分析与参数设计第14-30页
    2.1 并联电抗器结构设计第14-22页
        2.1.1 铁心设计第14-15页
        2.1.2 铁心心柱结构形式第15-16页
        2.1.3 铁心固有频率计算分析第16-21页
        2.1.4 绕组形式第21-22页
    2.2 并联电抗器绝缘结构设计第22-25页
        2.2.1 绝缘设计的基本要求第23页
        2.2.2 绝缘水平设计第23-25页
    2.3 油浸式电抗器温升的设计第25-29页
        2.3.1 电抗器温升设计第26-27页
        2.3.2 油冷式电抗器温升计算方法第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 基于有限元的并联电抗器电场数值分析第30-44页
    3.1 有限元分析基本原理第30-31页
    3.2 特高压并联电抗器电场分析基本原理第31-35页
        3.2.1 特高压电场分析概述第31页
        3.2.2 静电场分析理论第31-34页
        3.2.3 变分方程的离散化第34-35页
    3.3 并联电抗器电场有限元分析第35-43页
        3.3.1 电抗器基本参数及材料特性第35-37页
        3.3.2 并联电抗器电场主绝缘强度分析第37-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 基于耦合场的并联电抗器磁场及温升分析第44-58页
    4.1 引言第44页
    4.2 三维磁场有限元分析原理第44-47页
    4.3 750kV并联电抗器3D磁场有限元分析第47-51页
        4.3.1 750kV电抗器有限元模型建立第47页
        4.3.2 750kV并联电抗器有限元分析第47-51页
    4.4 基于耦合场的750kV并联电抗器温升计算第51-57页
        4.4.1 电抗器损耗计算第51-53页
        4.4.2 基于3D耦合场电抗器温升计算第53-57页
            4.4.2.1 热传导第53页
            4.4.2.2 热对流第53-54页
            4.4.2.3 热辐射第54页
            4.4.2.4 三维温度场的有限元分析第54-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第5章 基于三维有限元的并联电抗器油箱强度分析第58-66页
    5.1 应力及模态分析数值计算原理第58-60页
    5.2 电抗器油箱强度有限元分析第60-65页
        5.2.1 Ansys有限元分析软件介绍第60-61页
        5.2.2 750kV并联电抗器油箱强度计算第61-63页
        5.2.3 750kV并联电抗器油箱模态计算第63-65页
    5.3 本章小结第65-66页
第6章 结论第66-68页
参考文献第68-71页
致谢第71页

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