Ви є тут

Совершенствование инженерных методов расчета тепловой инерционности активных частей мощных электрических машин

Автор: 
Сочава Марианна Валерьевна
Тип роботи: 
диссертация кандидата технических наук
Рік: 
2008
Артикул:
28847
179 грн
Додати в кошик

Вміст

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ
1.1. Общая проблематика тепловых расчетов и исследований
1.2. Тепловые расчеты в нестационарных режимах
1.3. Переходные тепловые процессы в системах с относительно протяженными каналами
Глава 2. ФИЗИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ С ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА И ОХЛАЖДАЮЩИМИ КАНАЛАМИ
2.1. Качественное описание переходного процесса в источнике тепла конечной теплопроводности при значимой роли подогрева охлаждающей среды
2.2. Общая математическая модель и безразмерные параметры
процесса
2.3. Классификация объектов исследования
2.4. Базовая двухмерная модель
2.4.1. Математическая формулировка задачи
2.4.2. Реализация численного решения
2.5 Двухслойные модели
2.5.1. Двухслойная модель с охлаждаемым пассивным слоем
2.5.2. Двухслойная модель с охлаждаемым активным слоем
2.6. Трехслойные модели
2.6.1. Трехслойлая модель с охлаждаемым пассивным слоем
2.6.2. Трехслойная модель с охлаждаемым активным слоем
2.7. Теплопередача в активной протяженной трубке
с внутренним каналом
2.7.1. Математическая формулировка задачи
2.7.2. Аналитическое решение
Глава 3. ЧИСЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ИХ АНАЛИЗ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИДЕАЛИЗИРОВАННЫМ МОДЕЛЯМ АКТИВНЫХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
3.1. Активная трубка с внутренним охлаждающим каналом
3.2. Однородное активное тело конечной теплопроводности
с каналом
3.2.1 Характер изменение температуры охлаждающей среды
3.2.2 Характер изменения среднеобъемной и максимальной температур активной пластины
3.3 Композиция охлаждаемого активного и неохлаждаемого пассивного тел
3.4 Композиция неохлаждаемого активного и охлаждаемого пассивного тел
3.5 Приведение композиционных задач к базовой модели
3.6 Трехслойные модели
3.6.1. Трехслойная пластина с охлаждаемым активным слоем
3.6.2. Трехслойная пластина с охлаждаемым пассивным слоем
Выводы по третьей главе
Глава 4. К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМЫХ ГРАНИЦАХ РАСЧЕТНОЙ ИДЕАЛИЗАЦИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ АКТИВНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
4.1. Постановка вопроса
4.2. Пакет активной стали статора в представлении
однородной пластины
4.3. Обмотка ротора с косвенным охлаждением в представлении трехслойной пластины с охлаждаемым пассивным слоем
4.4. Обмотка ротора с непосредственным газовым охлаждением в представлении трехслойной пластины
4.5. Обмотка ротора с радиальным охлаждающим каналом при
наличии подпазового канала непосредственное газовое охлаждение
4.6. Обмотка статора с водяным охлаждением в представлении двухслойной пластины
Выводы по четвертой главе
Глава 5. ИНЖЕНЕРНЫЕ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ИНЕРЦИИ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
С УЧЕТОМ ПОДОГРЕВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1. Общие замечания об аппроксимации температурновременных зависимостей
5.2. Обмотка статора с непосредственным водяным охлаждением
5.3. Магнитопровод статора с радиальными каналами
5.4. Изолированная обмотка в пазу статора с косвенным охлаждением
5.5. Обмотка неявнополюсного ротора с косвенным газовым охлаждением
5.6. Обмотка неявнополюсного ротора с непосредственным газовым охлаждением
Выводы по пятой главе
Заключение
Список литературы