摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
§1-1 课题的研究背景和意义 | 第10-11页 |
1-1-1 本课题研究背景 | 第10-11页 |
1-1-2 本课题研究意义 | 第11页 |
§1-2 国内、外研究概况 | 第11-13页 |
1-2-1 变压器绕组热点预报的国内外研究现状 | 第11-12页 |
1-2-2 变压器光纤测温技术的国内外研究现 状 | 第12-13页 |
§1-3 本课题的研究特点及主要内容 | 第13-15页 |
1-3-1 本课题的研究特点 | 第13页 |
1-3-2 本课题的主要研究内容 | 第13-15页 |
第二章 变压器损耗计算 | 第15-26页 |
§2-1 变压器损耗计算概述 | 第15-16页 |
§2-2 变压器负载损的计算 | 第16页 |
2-2-1 电阻损耗的计算 | 第16页 |
2-2-2 绕组引线及杂散损耗计算 | 第16页 |
§2-3 涡流损耗计算 | 第16-18页 |
2-3-1 变压器漏磁产生的原因 | 第16-17页 |
2-3-2 原有温度场计算软件涡流损耗的计算方 法 | 第17-18页 |
§2-4 变压器涡流损耗的解析算法 | 第18-26页 |
2-4-1 绕组绕组漏磁场的解析解 | 第18-21页 |
2-4-2 绕组涡流损耗的解析解 | 第21-22页 |
2-4-3 计算过程及收敛性判断 | 第22-23页 |
2-4-4 程序实现 | 第23-26页 |
第三章 油浸式变压器绕组温度场的计算 | 第26-38页 |
§3-1 油浸式带导向饼式绕组结构及物理模型假 设 | 第26-27页 |
3-1-1 自冷变压器带导向饼式绕组结构 | 第26-27页 |
3-1-2 物理模型假设 | 第27页 |
§3-2 边界水力模型的建立 | 第27-34页 |
3-2-1 物理模型假设 | 第27-28页 |
3-2-2 油流分布的计算 | 第28-33页 |
3-2-3 边界对流换热系数的确定 | 第33-34页 |
§3-3 绕组内部导热模型的建立 | 第34-36页 |
3-3-1 内部热源分布 | 第34-35页 |
3-3-2 控制方程 | 第35页 |
3-3-3 控制方程的求解 | 第35-36页 |
§3-4 边界水力模型和绕组导热模型的耦合 | 第36-38页 |
第四章 变压器绕组热点光纤测温 | 第38-43页 |
§4-1 光纤测温方法的分类 | 第38页 |
§4-2 光纤测温的原理 | 第38-39页 |
§4-3 光纤测温的优点 | 第39-41页 |
4-3-1 计算法 | 第40页 |
4-3-2 热模拟法 | 第40-41页 |
4-3-3 光纤测温法 | 第41页 |
§4-4 光纤测温的一些技术要求及解决措施 | 第41-43页 |
第五章 带光纤温升试验 | 第43-55页 |
§5-1 光纤测温探头及光纤测温系统的安装 | 第43-49页 |
5-1-1 在饼式绕组中安装光纤测温探头 | 第43-45页 |
5-1-2 在圆筒式式绕组中安装光纤测温探头 | 第45-47页 |
5-1-3 在绕组引线中安装光纤测温探头(选择) | 第47-48页 |
5-1-4 油箱壁结合板及贯通器和内外光纤的安装 | 第48-49页 |
§5-2 带光纤变压器温升试验 | 第49-50页 |
§5-3 光纤变压器温升试验数据及误差分析 | 第50-55页 |
5-3-1 试验数据及最终结果 | 第50-52页 |
5-3-2 结果分析 | 第52-53页 |
5-3-3 结果说明 | 第53-55页 |
第六章 结论 | 第55-57页 |
§6-1 结论 | 第55-56页 |
§6-2 工作展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
附录 A | 第60-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第66页 |