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高海拔风雪天气对输电线路和绝缘子的机电特性影响

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 选题背景及其意义第9-10页
    1.2 高海拔风雪天气对输电线路的危害及国内外研究现状第10-12页
    1.3 高海拔风雪天气对绝缘子的危害及国内外研究现状第12-13页
    1.4 课题研究的主要内容第13-15页
第2章 高海拔风雪天气下输电线路受力及振动特性分析第15-32页
    2.1 现阶段悬垂绝缘子风偏主要研究方法第15-19页
        2.1.1 风偏计算的经验方法第15-18页
        2.1.2 风偏计算的有限元方法第18-19页
    2.2 输电线路脉动风场的模拟第19-24页
        2.2.1 风的分类第19页
        2.2.2 脉动风功率谱第19-21页
        2.2.3 脉动风的数值模拟方法第21-22页
        2.2.4 输电线路脉动风的数值模拟第22-24页
    2.3 输电线—绝缘子耦合模型的有限元仿真第24-30页
        2.3.1 输电线—绝缘子耦合模型的建立第24-26页
        2.3.2 输电线—绝缘子耦合模型在脉动风作用下的有限元分析第26-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 高海拔风雪天气下复合绝缘子表面憎水性特性分析第32-49页
    3.1 复合绝缘子表面憎水性测试方法第32-35页
        3.1.1 浸泡复合绝缘子傅里叶红外光谱的实验方法第32-33页
        3.1.2 红外光谱的采集测试第33-34页
        3.1.3 泄漏电流法测染污和浸泡的绝缘子实验方法第34-35页
        3.1.4 浸泡过的复合绝缘子憎水性恢复实验第35页
    3.2 复合绝缘子表面憎水性丧失试验研究第35-44页
        3.2.1 不同浸泡液中绝缘子红外光谱特性第35-41页
        3.2.2 不同浸泡液对绝缘子泄漏电流特征量的影响第41-44页
    3.3 复合绝缘子表面憎水性恢复特性研究第44-48页
        3.3.1 基于红外光谱研究的绝缘子憎水性丧失后的恢复特性第45-47页
        3.3.2 泄漏电流法研究绝缘子憎水性丧失后的恢复特性第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 高海拔风雪天气对污湿绝缘子泄漏电流的影响第49-54页
    4.1 盐密ESDD对复合绝缘子及RTV涂料表面泄漏电流的影响第50-51页
    4.2 灰密NSDD对复合绝缘子及RTV涂料表面泄漏电流的影响第51-53页
    4.3 本章小结第53-54页
第5章 结论与展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-59页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第59-60页
作者简介第60页

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