中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
·不同热老化时间下油浸绝缘纸空间电荷特性研究的意义 | 第8-11页 |
·发展特高压输变电技术的意义 | 第8-9页 |
·油纸绝缘热老化问题是输变电设备绝缘性能的关键 | 第9-10页 |
·油纸绝缘介质空间电荷特性研究的意义 | 第10-11页 |
·国内外空间电荷领域研究现状 | 第11-13页 |
·工程电介质领域的空间电荷研究现状 | 第11-12页 |
·油纸绝缘介质的空间电荷研究现状 | 第12-13页 |
·本文主要内容及技术路线 | 第13-14页 |
2 空间电荷密度分布测量技术 | 第14-22页 |
·空间电荷相关理论 | 第14-15页 |
·空间电荷的起源 | 第14页 |
·空间电荷的迁移与输运 | 第14-15页 |
·空间电荷密度分布测量系统 | 第15-19页 |
·PEA 法空间电荷密度分布测量系统 | 第16-19页 |
·空间电荷密度分布波形的恢复重建 | 第19页 |
·空间电荷密度分布特性的图示法 | 第19-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
3 不同热老化时间下两种油浸绝缘纸的空间电荷特性 | 第22-46页 |
·油浸绝缘纸试样的制备 | 第22-24页 |
·油浸绝缘纸试样的制备流程 | 第22-24页 |
·试验模型的设计 | 第24页 |
·不同热老化时间下两种油浸绝缘纸在直流电场中的电荷注入和积聚特性 | 第24-36页 |
·热老化0 天时的空间电荷注入和积聚特性 | 第25-27页 |
·热老化15 天时的空间电荷注入和积聚特性 | 第27-30页 |
·热老化30 天时的空间电荷注入和积聚特性 | 第30-33页 |
·热老化60 天时的空间电荷注入和积聚特性 | 第33-36页 |
·不同热老化时间下两种油纸绝缘介质在去压后的电荷消散特性 | 第36-43页 |
·热老化0 天时的空间电荷消散特性 | 第36-38页 |
·热老化15 天时的空间电荷消散特性 | 第38页 |
·热老化30 天时的空间电荷消散特性 | 第38-41页 |
·热老化60 天时的空间电荷消散特性 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-46页 |
4 不同热老化时间下两种油浸绝缘纸的空间电荷输运特性 | 第46-68页 |
·引言 | 第46-47页 |
·加压时空间电荷总量演变特性 | 第47-53页 |
·热老化0 天 | 第48-49页 |
·热老化15 天 | 第49-50页 |
·热老化30 天 | 第50-51页 |
·热老化60 天 | 第51-52页 |
·讨论 | 第52-53页 |
·加压时空间电荷总量演变特性 | 第53-59页 |
·热老化0 天 | 第53-54页 |
·热老化15 天 | 第54-55页 |
·热老化30 天 | 第55-56页 |
·热老化60 天 | 第56-57页 |
·讨论 | 第57-59页 |
·去压后空间电荷总量衰减演变特性 | 第59-62页 |
·合成纤维绝缘纸(NK)空间电荷总量衰减特性 | 第60-62页 |
·植物纤维素绝缘纸(PK)空间电荷总量衰减特性 | 第62页 |
·空间电荷总量衰减模型及其拟合 | 第62-66页 |
·空间电荷总量的衰减时间常数和半衰期 | 第62-64页 |
·拟合结果及分析 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
5 结论与展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
附录 | 第78页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第78页 |
B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第78页 |