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基于多物理场耦合的大型变压器温度场计算研究

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第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外的研究现状

1.3 本文的主要工作

第2章 变压器损耗与传热理论研究

2.1 油浸式变压器产热与散热分析

2.2 油浸式变压器运行损耗分析

2.2.1 变压器空载损耗

2.2.2 变压器负载损耗

2.3 变压器内部传热分析

2.3.1 传导传热

2.3.2 对流传热

2.3.3 辐射散热

2.4 本章小结

第3章 变压器电磁场的数值计算

3.1 电磁场仿真理论基础

3.1.1 电磁场基本理论

3.1.2 电磁场计算边界条件

3.2 变压器电磁场仿真计算

3.2.1 物理模型的建立

3.2.2 网格划分

3.2.3 模型材料以及激励条件的设定

3.3 变压器电磁场分析

3.3.1 变压器铁心损耗分析

3.3.2 变压器绕组涡流损耗分析

3.4 本章小结

第4章 变压器多物理场耦合计算分析

4.1 油浸式变压器多物理场计算理论分析

4.1.1 油浸式变压器温度场与流场基本数学模型与计算

4.1.2 多物理场耦合理论分析

4.1.3 节点数据映射的原理

4.1.4 异构节点中的插值映射算法

4.2 变压器建模和参数设置

4.2.1 油浸式变压器物理模型

4.2.2 变压器网格划分

4.2.3 物理参数与材料特性

4.2.4 边界条件的设定

4.3 变压器磁场-温度场数据映射

4.3.1 异构网格中数据信息的提取

4.3.2 异构网格中节点的耦合

4.4 油浸式变压器多物理场计算结果分析

4.4.1 油箱表面温度分布

4.4.2 Y=0截面上油流温度及其流速分布

4.4.3 截面温度分布

4.4.4 绕组上温度分布

4.5 仿真结果与实验结果对比分析

4.6 多物理场耦合方法与目前仿真方法计算结果对比

4.7 变压器不同负载系数下最热点分析

4.8 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

攻读硕士学位期间参加的科研工作

致谢

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