Вы здесь

Исследование и разработка эффективного метода расчета электрической прочности внутренней изоляции силовых трансформаторов

Автор: 
Ларин Василий Серафимович
Тип работы: 
кандидатская
Год: 
2007
Количество страниц: 
146
Артикул:
231262
179 грн
Добавить в корзину

Содержимое

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
1.1. Общие сведения.
1.2. Обзор отечественных методик расчета изоляции силовых трансформаторов.
1.2.1. Методика расчета главной изоляции
1.2.2. Методика расчета прочности участка изоляции по поверхности твердой
изоляции
1.2.3. Методика расчета изоляции отводов
1.2.4. Расчет изоляции установки вводов.
1.3. Обзор зарубежных методик расчета изоляции силовых трансформаторов.
1.3.1. Расчет главной изоляции по методике ВИТ
1.3.2. Расчет главной изоляции по методике компании i
1.3.3. Расчет прочности но поверхности твердой изоляции i
1.3.4. Расчет прочности больших масляных промежутков
1.4. Постановка задачи.
1.5. Обзор численных методов расчета электрических полей.
1.5.1. Метод интегральных уравнений.
1.5.2. Метод эквивалентных зарядов
1.5.3. Метод конечных разностей.
1.5.4. Метод конечных элементов.
1.5.5. Выбор численного метода расчега ноля.
1.6. Обзор существующих программных продуктов для расчета изоляции силовых трансформаторов
1.7. Выводы
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА И ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
2.1. Применение метода конечных элементов для расчета электрических полей
2.1.1. Математическая сущность МКЭ
2.1.2. Применение конечных элементов и функций формы высоких порядков
2.1.3. Учет граничных условий. Общие сведения.
2.1.4. Учет граничных условий для плоскопаразлельного случая
2.1.5. Учет граничных условий для случая аксиальной симметрии.
2.1.6. Определение напряженностей поля.
2.1.7. Погрешность метода конечных элементов и пути ее уменьшения
2.2. Программная реализация метода конечных элементов
2.3. Задание геометрии.
2.4. Создание сетки конечных элементов.
2.5. Решение системы уравнений.
2.6. Адаптивный решатель полевой задачи
2.7. Визуализация результатов расчета
2.7.1. Построение линий уровня.
2.7.2. Построение цветовой карты
2.7.3. Построение графиков вдоль границ и заданных контуров.
2.8. Построение силовых линий
2.9. Вычисление напряженного объема
2 Структура программного комплекса.
2 Автоматизация расчета электрической прочности изоляции.
2 Выводы.
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
3.1. Общие сведения
3.2. Оценка погрешности расчета для простых задач.
3.3. Оценка погрешности расчета для моделей главной изоляции
3.3.1. Описание расчетных моделей
3.3.2. Анализ влияния коэффициента плотности сетки на точность расчета электрического поля.
3.3.3. Анализ влияния коэффициента роста сетки на точность расчета электрического поля.
3.4. Выводы
ГЛАВА 4. ВЫБОР РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ ГЛАВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
4.1. Постановка задачи.
4.2. Исследование влияния упрощений на точность расчета для моделей края
обмотки.
4.2.1. Представление сечения части обмотки прямоугольником.
4.2.2. Учет изоляции на соседней обмотке.
4.2.3. Представление сечения соседней обмотки прямоутольником
4.2.4. Ограничение расчетной модели по высоте.
4.2.5. Проверка предложенных рекомендаций.
4.2.6. Рекомендации но созданию расчетных моделей края обмотки.
4.3. Исследование влияния упрощений на точность расчета для моделей середины
обмотки.
4.3.1. Представление сечения части обмотки прямоугольником.
4.3.2. Учет изоляции на соседней обмотке.
4.3.3. Представление сечения соседней обмотки прямоутольником
4.3.4. Объединение части твердой изоляции
4.3.5. Ограничение расчетной модели по высоте
4.3.6. Проверка предложенных рекомендаций
4.3.7. Рекомендации по созданию расчетных моделей середины обмотки
4.4. Выводы.
ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ОТВОДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
5.1. Общие сведения.
5.2. Расчетная модель изоляции отвода.
5.3. Построение номограмм для выбора изоляции отводов высокого напряжения
круглой формы.
5.4. Выводы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ