摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
1 绪论 | 第13-19页 |
·研究FLTD 的背景和意义 | 第13-15页 |
·FLTD 气体开关的国内外研究现状 | 第15-18页 |
·气体开关的类型和结构 | 第15-16页 |
·气体开关击穿特性的研究 | 第16-17页 |
·气体开关击穿特性对FLTD 输出影响的研究 | 第17-18页 |
·论文的主要研究内容 | 第18-19页 |
2 六间隙气体开关设计及开关实验平台 | 第19-32页 |
·前言 | 第19页 |
·六间隙气体开关的设计 | 第19-23页 |
·开关气体间隙设计 | 第19-21页 |
·电极结构设计 | 第21-22页 |
·电极支撑结构设计 | 第22页 |
·触发结构设计 | 第22-23页 |
·用于FLTD 的六间隙气体开关 | 第23-25页 |
·开关整体结构 | 第23-24页 |
·自击穿与触发击穿工作模式 | 第24-25页 |
·开关轴向电场分布 | 第25页 |
·六间隙FLTD 气体开关实验平台 | 第25-30页 |
·实验平台的整体结构 | 第25-26页 |
·基本放电回路结构 | 第26-27页 |
·快前沿触发器 | 第27-28页 |
·电压电流测量 | 第28-30页 |
·六间隙FLTD 气体开关实验方案 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
3 六间隙FLTD 气体开关的击穿特性 | 第32-53页 |
·前言 | 第32页 |
·开关的自击穿电压和工作系数 | 第32-34页 |
·六间隙FLTD 气体开关的自放电概率 | 第34-37页 |
·自击穿电压分布模型 | 第34-35页 |
·自放电概率的估算 | 第35-37页 |
·不同触发隔离方式下开关的击穿特性 | 第37-43页 |
·电阻隔离方式 | 第38-40页 |
·电感隔离方式 | 第40-43页 |
·不同工作条件下开关的击穿特性 | 第43-47页 |
·不同工作电压下开关击穿特性 | 第44-45页 |
·工作气压对开关击穿特性的影响 | 第45-46页 |
·工作系数对开关的击穿特性的影响 | 第46-47页 |
·六间隙气体开关重复运行特性 | 第47-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
4 单模块FLTD 中开关击穿特性及其对模块的影响 | 第53-69页 |
·前言 | 第53页 |
·单模块FLTD 中不同开关的击穿特性 | 第53-55页 |
·单模块FLTD 中开关的自击穿特性 | 第53-54页 |
·单模块FLTD 中开关的触发击穿特性 | 第54-55页 |
·14 支路并联单模块FLTD 的结构 | 第55-58页 |
·FLTD 的工作原理 | 第55-56页 |
·14 支路并联FLTD 模块的结构 | 第56-58页 |
·单模块FLTD 中开关布局与触发结构 | 第58-59页 |
·FLTD 模块的等效模型 | 第59-63页 |
·FLTD 模块的元件参数变化 | 第59-60页 |
·FLTD 模块的PSPICE 电路模型 | 第60-61页 |
·FLTD 模块的MATLAB 仿真计算模型 | 第61-63页 |
·单模块FLTD 仿真模型的实验验证 | 第63-64页 |
·开关抖动对单模块FLTD 输出性能的影响 | 第64-66页 |
·单模块FLTD 中开关故障分析 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
5 多模块串联FLTD 的输出特性 | 第69-81页 |
·前言 | 第69页 |
·开关抖动对FLTD 多模块串联输出的影响 | 第69-73页 |
·60 级FLTD 模块串联结构与工作原理 | 第69-70页 |
·60 级FLTD 模块串联的模型参数确定 | 第70-71页 |
·开关抖动对60 级FLTD 模块串联输出的影响 | 第71-73页 |
·开关故障对串联FLTD 的影响 | 第73-76页 |
·60 级FLTD 模块串联的PSPICE 电路模型 | 第73-74页 |
·开关提前自放电对串联FLTD 的影响 | 第74-76页 |
·模块故障对串联FLTD 的影响 | 第76-80页 |
·不同位置模块自放电对串联FLTD 的影响 | 第76-78页 |
·延迟导通或不能触发导通模块对串联FLTD 的影响 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
6 结论与展望 | 第81-83页 |
展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第92-93页 |