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箱式变电站损耗及热问题研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题的研究背景及意义第9页
    1.2 课题的国内外现状及分析第9-14页
        1.2.1 箱式变电站损耗研究现状第9-11页
        1.2.2 箱式变电站通风散热研究现状第11-13页
        1.2.3 变压器温度场研究现状第13-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-16页
第2章 箱式变电站损耗计算与分析第16-26页
    2.1 箱式变电站结构第16-17页
    2.2 损耗计算与分析第17-24页
        2.2.1 变压器损耗第17-24页
        2.2.2 母排铜耗第24页
        2.2.3 断路器损耗第24页
    2.3 本章小结第24-26页
第3章 温度场理论分析与数值计算第26-39页
    3.1 箱变热特性分析第26-30页
        3.1.1 箱变生热分析第26页
        3.1.2 箱变散热分析第26-29页
        3.1.3 流体流动控制方程第29-30页
    3.2 干式变压器温度场计算第30-33页
        3.2.1 模型建立第30-31页
        3.2.2 网格剖分第31-32页
        3.2.3 材料属性第32-33页
        3.2.4 施加载荷第33页
    3.3 三维温度场与流体场分析第33-37页
        3.3.1 模型无封闭式外壳第33-35页
        3.3.2 模型有封闭式外壳第35-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第4章 箱式变电站通风散热数值模拟第39-49页
    4.1 建立物理模型第39-40页
    4.2 模型参数的设置第40页
    4.3 不同出风口速度下箱变整体方案模拟第40-47页
        4.3.1 各截面温度和速度模拟结果分析第41-45页
        4.3.2 line1~ line6温度分析第45-47页
    4.4 本章小结第47-49页
第5章 箱式变电站通风散热方案改进第49-68页
    5.1 底部进风口对整体的影响第49-53页
        5.1.1 底部通风孔物理模型第49页
        5.1.2 模拟结果第49-53页
    5.2 顶部出风口对整体的影响第53-57页
        5.2.1 顶部通风孔物理模型第53-54页
        5.2.2 模拟结果第54-57页
    5.3 优化进风口位置第57-61页
        5.3.1 不同进风口位置物理模型第57-58页
        5.3.2 模拟结果第58-61页
    5.4 优化进风口高度第61-67页
        5.4.1 不同进风口位置物理模型第61-62页
        5.4.2 模拟结果第62-67页
    5.5 本章小结第67-68页
第6章 结论第68-69页
参考文献第69-72页
在学研究成果第72-73页
致谢第73页

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