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大型变压器绕组涡流损耗及热点温度的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 课题研究的目的和意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状与发展趋势第9-10页
    1.3 课题研究内容第10-12页
第二章 变压器温度场和流体力学的理论基础第12-22页
    2.1 变压器的热源与损耗第12-13页
        2.1.1 空载损耗第12页
        2.1.2 负载损耗第12-13页
    2.2 变压器的发热和冷却第13-16页
        2.2.1 变压器的内部换热分析第13-15页
            2.2.1.1 传导散热第13-14页
            2.2.1.2 对流散热第14-15页
            2.2.1.3 辐射散热第15页
        2.2.2 油浸式变压器的发热和冷却第15-16页
            2.2.2.1 变压器的冷却方式第15-16页
            2.2.2.2 油浸式变压器的发热和冷却过程第16页
    2.3 计算流体动力学基础知识第16-19页
        2.3.1 流体与流动的基本特性第16-17页
        2.3.2 流体动力学控制方程第17-18页
        2.3.3 CFD 的求解过程第18-19页
    2.4 FLUENT 软件的介绍第19-21页
        2.4.1 FLUENT 求解步骤第20-21页
            2.4.1.1 前处理器(preprocessor)第20页
            2.4.1.2 求解器(solver)第20页
            2.4.1.3 后处理器(postprocessor)第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第三章 变压器绕组漏磁场和涡流损耗分布的研究第22-30页
    3.1 有限元法计算变压器绕组涡流损耗第22-24页
    3.2 MF2D 专用软件介绍第24-26页
    3.3 油浸式变压器绕组涡流损耗计算结果分析第26-29页
        3.3.1 计算模型的建立和绕组漏磁场分析第26页
        3.3.2 网格的剖分和绕组漏磁场分析第26-28页
        3.3.3 绕组涡流损耗分析第28-29页
    3.4 本章小结第29-30页
第四章 油浸式变压器绕组热点温度的计算第30-56页
    4.1 传热问题的数值计算第30-32页
        4.1.1 有限体积法的基本原理第30-31页
        4.1.2 有限体积法的计算网格第31-32页
    4.2 油浸式变压器二维温度场的计算与分析第32-41页
        4.2.1 油浸式变压器二维模型的建立及网格的剖分第32-33页
        4.2.2 模型参数的设置第33-36页
            4.2.2.1 热源的密度计算第33-35页
            4.2.2.2 材料属性的设置第35-36页
            4.2.2.3 边界条件和求解器的设置第36页
        4.2.3 Fluent 计算结果与分析第36-39页
        4.2.4 仿真结果验证及分析第39-41页
    4.3 油浸式变压器三维温度场的计算与分析第41-46页
        4.3.1 变压器三维温度场的物理模型第41-42页
        4.3.2 网格剖分第42-43页
        4.3.3 模型参数的设置第43页
        4.3.4 Fluent 三维计算结果与分析第43-46页
        4.3.5 Fluent 三维计算结果验证及分析第46页
    4.4 变压器绕组热点温度影响因素分析第46-54页
        4.4.1 导向对绕组热点温度的影响第46-49页
        4.4.2 油流方向对绕组热点温度的影响第49-50页
        4.4.3 垂直油道宽度对绕组热点温度的影响第50-53页
        4.4.4 水平油道高度对绕组热点温度的影响第53-54页
    4.5 本章小结第54-56页
第五章 结论第56-58页
参考文献第58-62页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第62-64页
致谢第64页

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