首页--工业技术论文--电工技术论文--变压器、变流器及电抗器论文--电力变压器论文--油浸式电力变压器论文

热管在油浸式变压器中温度场分布的Fluent数值模拟

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-18页
 §1-1 课题研究的背景和意义第9-11页
 §1-2 热管简介第11-13页
 §1-3 FLUENT软件的简单介绍第13-14页
 §1-4 国内、外研究概况第14-16页
 §1-5 本课题研究的目的和方向第16-18页
第二章 热管式变压器油温升实验第18-23页
 §2-1 实验内容第18-19页
 §2-2 实验目的第19-20页
  §2-2-1 实验目的第19-20页
  §2-2-2 实验仪器第20页
 §2-3 实验结果第20-23页
  §2-3-1 变压器器身散热测量实验第20-21页
  §2-3-2 重力热管功率及油温升测量实验第21-23页
第三章 热管式变压器的计算模型第23-26页
 §3-1 物理模型第23页
 §3-2 数学模型第23-26页
  §3-2-1 数学模型的建立第23-25页
  §3-2-2 变压器中油的物性参数第25-26页
第四章 采用FLUENT软件模拟热管在油浸式变压器中的温度场和流场第26-59页
 §4-1 模拟油浸式变压器实验工况下的温度场和流场第26-40页
  §4-1-1 加热功率为500w时变压器的温度场和流场第26-34页
  §4-1-2 加热功率为1000w时变压器的温度场和流场第34-38页
  §4-1-3 小结第38-40页
 §4-2 热管位置对油浸式变压器温度场和流场影响第40-49页
  §4-2-1 热管水平位置变化时变压器温度场和流场分布第40-45页
  §4-2-2 热管竖直方向变化时变压器温度场和流场分布第45-49页
 §4-3 热管根数对油浸式变压器温度场和流场的影响第49-59页
  §4-3-1 两根热管时变压器的温度场和流场分布第49-52页
  §4-3-2 四根热管时变压器的温度场和流场分布第52-56页
  §4-3-3 小结第56-59页
第五章 结论第59-61页
 §5-1 主要结论第59-60页
 §5-2 工作展望第60-61页
参考文献第61-64页
致谢第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:基于压电致动器的柔性构件振动主动控制技术研究
下一篇:我国发展小银行的客观性与可行性研究