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海洋平台发电机组干式负荷装置研究

第一章 绪论第1-16页
   ·背景第8-10页
   ·国内外干式负荷装置的状况与存在的问题第10-11页
   ·论文工作研究内容第11页
   ·干式负荷装置研究程序和思路第11-14页
   ·研制干式负荷装置的经济效益分析第14-16页
第二章 干式负荷装置方案比较论证第16-27页
   ·以电子调压器带电阻器的负荷装置第16-21页
     ·线路原理图第16页
     ·在不同的晶闸管触发角α0的特性第16-19页
     ·发电机对负载电流谐波的承受能力第19页
     ·滤波网络的分析计算第19-21页
     ·有关此方案的结论第21页
   ·电阻器和电抗器组合的干式负荷装置第21-26页
     ·线路原理图第21-22页
     ·电阻器的配置第22页
     ·电抗器的配置第22页
     ·被试发电机的适用范围第22-25页
     ·对单相电源的适用性第25页
     ·对发电机频率50/60Hz的通用性第25-26页
     ·对发电机不同电压等级的适用性第26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 电阻器和电抗器结构的选择第27-39页
   ·电阻器的结构选择第27-30页
     ·电热元件计算方法第27-28页
     ·两种结构电阻器计算举例对比第28-30页
     ·电阻器作为线性电路元件的说明第30页
   ·电抗器铁心气隙结构的选择第30-37页
     ·采用效热路图对绕组、铁心温升的计算第31-32页
     ·铁心气隙结构的选定第32-33页
     ·带气隙铁心电抗器和自饱和电抗器做为线性电路元件的讨论第33-37页
   ·本章小结第37-39页
第四章 干式负荷装置的发热与通风冷却第39-62页
   ·发热与通风冷却计算第39-48页
     ·对流传热基础第41-42页
     ·对流换热中的相似理论第42-47页
     ·计算电阻器和电抗器温升的思路第47-48页
   ·干式负荷装置的通风计算第48-52页
     ·风路结构第48-49页
     ·风路中各局部风阻计算第49-52页
   ·风机选择与风量计算第52-54页
     ·风路的风压H与风量Q的关系第52-53页
     ·通风机的风压与风量关系第53页
     ·风量计算第53页
     ·流过电阻器表面和电抗器表面的风速第53-54页
     ·干式负荷装置箱出口风温第54页
   ·电阻器的温升计算第54-60页
     ·空气横向冲刷电阻器单管的平均传热系数第54-55页
     ·金属管状电阻器的温升计算第55-59页
     ·关于电阻器元件结构的分析第59-60页
   ·电抗器温升计算第60-61页
     ·传热系数αp第60-61页
     ·电抗器表面温升计算第61页
     ·电抗器绕组平均温升实测值与国家标准规定第61页
   ·本章小结第61-62页
第五章 干式负荷装置的计算机控制系统第62-69页
   ·概述第62页
   ·干式负荷装置对计算机控制系统的要求第62-63页
     ·控制风机、电阻器/电抗器的通/断。第62页
     ·对风机、电阻器、电抗器的运行状态显示第62-63页
     ·干式负荷装置运行的电气参数当前值和历史趋势显示与记录第63页
     ·实现干式负荷装置中部分保护功能第63页
   ·干式负荷装置用计算机控制系统结构第63-64页
   ·计算机控制系统与干式负荷装置的通讯和程序编制第64-65页
   ·计算机控制系统用于干式负荷装置的效果第65页
   ·计算机控制系统在控制大负荷突加/突卸同步性问题的讨论第65-69页
     ·被试发电机组对负荷突加/突卸同步性的要求第65-66页
     ·实现多个负荷装置箱体中电阻/电抗同步突加/突卸存在的问题。第66-69页
第六章 干式负荷装置运行安全防护第69-73页
   ·电气安全方面的防护措施第69-71页
   ·防止电器元件过热的防护措施第71-73页
第七章 结论第73-75页
参考文献第75-77页
致  谢第77页

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