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电力变压器主绝缘电场分析

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第一章 绪论

1.1 课题研究的目的和意义

1.2 课题的研究现状

1.2.1 电力变压器的发展与现状

1.2.2变压器电场分析的发展现状

1.3 主要研究内容

第二章 电力变压器主绝缘电场计算

2.1 电场有限元分析基本原理

2.2 Elecnet电场分析软件简介

2.3 电力变压器主绝缘结构

2.4 330kV电力变压器主绝缘电场计算

2.4.1 电力变压器主绝缘电场计算模型

2.4.2 电力变压器主绝缘电场计算及分析

2.5本章小结

第三章 电力变压器主绝缘电场可靠性分析

3.1 电力变压器主绝缘可靠性分析方法

3.1.1 全域电力线扫描法

3.1.2 电力线求解与绘制

3.2 电力变压器主绝缘电场分析专用软件的开发

3.2.1 VB语言及Elecnet脚本简介

3.2.2 软件的设计思想和主要功能

3.2.3 软件的验证及其特点

3.3 330kV电力变压器主绝缘电场可靠性评价

3.4 本章小结

第四章 可靠性影响因素分析

4.1 静电环对可靠性的影响

4.2 角环对可靠性的影响

4.3 本章小结

第五章 结论

参考文献

致谢

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摘要

电力变压器是高压输变电系统中的重要设备,电力变压器主绝缘结构的可靠性直接影响变压器的安全稳定运行,故电力变压器主绝缘电场分析对输变电系统的可靠运行具有重要理论意义。
  本文建立了240MVA电力变压器的主绝缘结构模型,利用电场分析软件Elecnet对其进行有限元计算,得出了该模型的等位线和电场强度分布规律,找出其绝缘薄弱环节,并对该模型进行了初步的可靠性分析。
  为了更好的评价电力变压器的可靠性,本文开发了面向工程实际的电力变压器主绝缘电场分析专用软件。该软件是利用Visual Basic编程语言在Elecnet软件的基础上开发的,实现了用全域电力线扫描法评价电力变压器主绝缘电场可靠性的功能。并用该软件对上述模型进行了可靠性评价。
  研究影响电力变压器主绝缘结构可靠性的因素。通过观察模型的计算分析结果可知,在高压侧线圈和静电环的左上角电场强度值比较大,故改变模型高压侧静电环和角环的圆角半径,利用开发的软件分别进行计算分析,观察最大电场强度值和最小绝缘裕度的变化。
  本文开发的软件为电力变压器的绝缘结构设计和可靠性分析提供了简便实用的工具,通过对比不同结构参数模型的计算分析结果为电力变压器主绝缘结构设计和电场可靠性分析提供了重要的参考依据。

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