摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·研究背景和意义 | 第10-11页 |
·国内外关于电缆载流量及温度场研究的现状 | 第11-13页 |
·国内外关于电缆载流量动态提升研究的现状 | 第13-16页 |
·填充导热系数较高的介质 | 第14页 |
·强制冷却原理 | 第14-15页 |
·高温超导电缆技术的发展与应用 | 第15-16页 |
·本文所做的主要工作 | 第16-18页 |
第二章 高压单芯电缆动态增容实验系统 | 第18-29页 |
·高压单芯电缆动态增容实验系统简介 | 第18-20页 |
·高压单芯电缆动态增容实验电缆敷设方式 | 第20-22页 |
·高压单芯电缆动态增容实验测温点及热电偶布置 | 第22-23页 |
·高压单芯电缆动态增容实验系统提高电缆实验电流的方式 | 第23-27页 |
·并联升流器磁路方式提高实验电流 | 第23-25页 |
·通过无功补偿方式提高实验电流 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
第三章 高压单芯电缆动态增容热路模型 | 第29-39页 |
·高压单芯电缆典型结构 | 第29页 |
·热路模型参数计算 | 第29-33页 |
·铜线芯交流电阻 R 的计算 | 第29-30页 |
·各层结构损耗计算 | 第30-31页 |
·各层结构热阻计算 | 第31-32页 |
·各层结构热容计算 | 第32-33页 |
·高压单芯电缆动态增容热路模型 | 第33-38页 |
·高压单芯电缆动态增容稳态热路模型 | 第33-34页 |
·高压单芯电缆动态增容暂态热路模型 | 第34-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 高压单芯电缆动态增容热路模型误差分析 | 第39-47页 |
·高压单芯电缆暂态热路模型简化及分析 | 第40-43页 |
·高压单芯电缆暂态热路模型的简化 | 第40-41页 |
·电缆暂态简化热路模型的误差理论分析 | 第41-43页 |
·实验验证 | 第43-45页 |
·实验系统接线 | 第43页 |
·实验方法 | 第43页 |
·实验结果与理论计算结果对比分析 | 第43-45页 |
·实验结果与理论计算结果误差分析 | 第45-46页 |
·误差来源及计算方法 | 第45页 |
·简化热路模型引起的误差 | 第45-46页 |
·测量系统引起的误差 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第五章 高压单芯电缆短时负荷动态增容技术研究 | 第47-57页 |
·参数局部灵敏度分析基本原理 | 第47-48页 |
·参数局部灵敏度分析方法 | 第48页 |
·灵敏度函数的定义 | 第48页 |
·高压单芯电缆线芯温度局部灵敏度分析 | 第48-50页 |
·外界环境热阻 T4对导体温度θ c的灵敏度 | 第49页 |
·外界环境温度θ 0对导体温度θ c的灵敏度 | 第49-50页 |
·实验研究 | 第50-51页 |
·实验装置 | 第50页 |
·实验方法 | 第50-51页 |
·实验结果与分析 | 第51-55页 |
·不同环境热阻下实验结果对比分析 | 第51-53页 |
·同一环境不同环境温度下实验结果对比分析 | 第53-54页 |
·不同敷设环境下电缆实际载流量和可动态增加容量Ι计算结果 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第六章 高压单芯电缆应急负荷动态增容技术研究 | 第57-66页 |
·高压单芯电缆动态增容必要性分析 | 第57-58页 |
·高压单芯电缆动态增容的理论基础 | 第58-61页 |
·电缆导体热平衡方程 | 第58-60页 |
·电缆导体温升时间计算 | 第60-61页 |
·实验研究 | 第61-62页 |
·实验装置 | 第61页 |
·实验方法 | 第61-62页 |
·实验结果与分析 | 第62-65页 |
·电缆正常负荷运行状态 | 第62-63页 |
·电缆满负荷运行状态 | 第63页 |
·电缆超负荷运行状态 | 第63-64页 |
·电缆实际载流量和可动态增加容量Ι计算结果 | 第64-65页 |
·讨论 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附件 | 第76页 |