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基于动态电弧模型下的GIS中VFTO研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第13-17页
    1.1 引言第13页
    1.2 国内外研究现状第13-14页
    1.3 论文主要内容第14-15页
    1.4 论文结构安排第15-17页
2 GIS中特快速暂态过电压(VFTO)分析第17-33页
    2.1 VFTO产生机理第17-27页
        2.1.1 无电磁耦合暂态等值计算电路第17-19页
        2.1.2 电磁耦合暂态等值计算电路第19-27页
    2.2 电弧产生机理第27-29页
        2.2.1 电弧特性第27-28页
        2.2.2 电弧模型第28-29页
    2.3 影响VFTO的因素第29-30页
    2.4 抑制VFTO的方法第30-31页
    2.5 小结第31-33页
3 GIS中电弧模型分析第33-39页
    3.1 定值电阻模型第33页
    3.2 时变电阻模型第33-35页
        3.2.1 指数电阻模型第34页
        3.2.2 双曲线电阻模型第34-35页
    3.3 Mayr电弧模型第35-37页
    3.4 Cassie电弧模型第37-38页
    3.5 电弧模型参数的确定第38页
    3.6 小结第38-39页
4 电弧模型构建方法研究第39-55页
    4.1 动态电弧模型构建第39-41页
        4.1.1 电弧单次击穿模型第39-40页
        4.1.2 电弧重燃模型第40-41页
    4.2 仿真软件介绍第41-44页
    4.3 仿真模型构建第44-48页
        4.3.1 GIS中关键元件等效第44-46页
        4.3.2 1000 kVGIS变电站仿真模型的构建第46-48页
    4.4 不同电弧模型下的特快速暂态过电压仿真分析第48-53页
        4.4.1 电弧单次击穿模型下的仿真分析第48-50页
        4.4.2 电弧重燃模型下的仿真分析第50-53页
    4.5 小结第53-55页
5 特快速暂态过电压影响因素分析第55-67页
    5.1 GIS支路长度对特快速暂态过电压的影响第55-60页
        5.1.1 GIS所有支路的长度做相同增幅第55-58页
        5.1.2 单个支路长度增幅第58-60页
    5.2 隔离开关处电感值对特快速暂态过电压的影响第60-63页
    5.3 隔离开关触头速度对特快速暂态过电压的影响第63-65页
    5.4 小结第65-67页
6 特快速暂态过电压抑制方法研究第67-73页
    6.1 铁氧体磁环对特快速暂态过电压的抑制作用第67-69页
    6.2 变压器附近串联电阻对特快速暂态过电压的抑制作用第69-72页
    6.3 小结第72-73页
7 总结与展望第73-75页
    7.1 本文总结第73-74页
    7.2 展望第74-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-81页
作者简介及读研期间主要科研成果第81-82页

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