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高寒地区用252kV SF6/CF4混合气体断路器绝缘与熄弧性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 课题的国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 混合气体热物性参数研究现状第11-12页
        1.2.2 混合气体绝缘性能研究现状第12-14页
        1.2.3 混合气体灭弧熄弧性能研究现状第14-15页
        1.2.4 混合气体断路器研究现状第15页
    1.3 主要研究内容第15-17页
第2章 SF_6/CF_4 混合气体物性参数计算分析第17-34页
    2.1 混合气体饱和蒸气压特性数值计算与试验测量第18-26页
        2.1.1 真实气体状态方程的修正第18-21页
        2.1.2 饱和蒸气压与密度数值计算第21-24页
        2.1.3 饱和蒸气压试验研究第24-26页
    2.2 混合气体热性参数计算与分析第26-33页
        2.2.1 比热容计算与分析第26-28页
        2.2.2 粘度计算与分析第28-31页
        2.2.3 导热系数计算与分析第31-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第3章 SF_6/CF_4 混合气体断路器绝缘性能研究第34-53页
    3.1 混合气体击穿电压试验研究第34-39页
        3.1.1 混合比例对气体击穿电压的影响第35-38页
        3.1.2 混合气体击穿电压极性效应分析第38页
        3.1.3 电场不均匀度对击穿电压的影响第38-39页
    3.2 混合气体绝缘击穿判据第39-42页
    3.3 混合气体断路器绝缘结构改进第42-52页
        3.3.1 混合气体断路器结构第42-44页
        3.3.2 混合气体断路器灭弧室绝缘结构改进第44-50页
        3.3.3 混合气体断路器绝缘充气方案第50-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第4章 SF_6/CF_4 混合气体断路器介质强度研究第53-87页
    4.1 混合气体断路器气流场数学模型与机械特性第53-55页
        4.1.1 混合气体断路器气流场数学模型第53-54页
        4.1.2 混合气体断路器分合闸机械特性第54-55页
    4.2 混合气体断路器开断过程压气特性计算与分析第55-63页
        4.2.1 混合气体断路器喷口参数第55-57页
        4.2.2 混合比例对压力和密度影响分析第57-63页
    4.3 充气压力与混合比例对断路器介质强度影响分析第63-69页
        4.3.1 混合气体断路器介质强度判据第63-65页
        4.3.2 充气压力对介质强度特性的影响第65-67页
        4.3.3 混合比例对介质强度特性的影响第67-69页
    4.4 混合气体断路器分合闸过程动态击穿电压测量第69-75页
        4.4.1 试验回路与参数第69-71页
        4.4.2 试验测量与结果分析第71-75页
    4.5 混合气体断路器介质强度计算分析第75-86页
        4.5.1 混合气体断路器充气压力及比例第75-76页
        4.5.2 混合气体断路器灭弧室压强特性计算第76-81页
        4.5.3 混合气体断路器灭弧室气体密度计算第81-85页
        4.5.4 混合气体断路器介质强度计算第85-86页
    4.6 本章小结第86-87页
第5章 SF_6/CF_4 混合气体断路器试验研究第87-96页
    5.1 混合气体断路器绝缘试验第87-89页
    5.2 混合气体断路器开断试验第89-92页
    5.3 混合气体断路器温升试验第92-95页
    5.4 本章小结第95-96页
第6章 结论与展望第96-98页
    6.1 结论第96-97页
    6.2 展望第97-98页
参考文献第98-104页
在学研究成果第104-106页
致谢第106页

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