中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 论文的背景及研究意义 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第12-14页 |
2 架空输电导线的径向温度分布研究 | 第14-28页 |
2.1 架空输电导线的电磁-热耦合模型 | 第14-19页 |
2.1.1 架空输电导线结构 | 第14-15页 |
2.1.2 架空输电导线电磁场数学模型 | 第15-17页 |
2.1.3 架空输电导线温度场数学模型 | 第17页 |
2.1.4 架空输电导线的电磁-热耦合模型 | 第17-19页 |
2.2 输电导线径向温度场分布的实例研究 | 第19-22页 |
2.2.1 架空输电导线横截面的有限元建模与网格剖分 | 第19-20页 |
2.2.2 架空输电导线的径向温度分布 | 第20-22页 |
2.3 不同因素对于输电导线径向温度场分布的影响研究 | 第22-26页 |
2.3.1 电流负荷对于输电导线径向温度场分布的影响研究 | 第22-23页 |
2.3.2 导线结构对于输电导线径向温度场分布的影响研究 | 第23-24页 |
2.3.3 铝绞线接触状态对于输电导线径向温度场分布的影响研究 | 第24-26页 |
2.4 输电导线径向温度差对于输电导线电阻的影响分析 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
3 架空输电导线不同载流量计算标准的对比分析 | 第28-36页 |
3.1 架空输电线路的热平衡方程 | 第28-29页 |
3.1.1 稳态热平衡方程 | 第28页 |
3.1.2 暂态热平衡方程 | 第28-29页 |
3.2 架空输电线路的散热量的计算与分析 | 第29-32页 |
3.2.1 架空输电线路的对流散热量的计算与分析 | 第29-31页 |
3.2.2 架空输电线路的辐射散热量的计算与分析 | 第31-32页 |
3.3 架空输电线路的吸热量的计算与分析 | 第32-35页 |
3.3.1 架空输电线路的日照吸热量的计算与分析 | 第32-35页 |
3.3.2 架空输电线路产生的焦耳热的计算与分析 | 第35页 |
3.4 本章小节 | 第35-36页 |
4 架空输电线路的实时载流量的计算分析 | 第36-56页 |
4.1 架空输电线路的实时稳态载流量的计算分析 | 第36-39页 |
4.2 架空输电线路的实时暂态载流量的计算分析 | 第39-45页 |
4.2.1 架空输电线路的实时暂态载流量计算方法 | 第39-43页 |
4.2.2 剩余时间与初始温度对于架空输电线路暂态载流量的影响 | 第43-45页 |
4.3 不同情况下的载流量计算对比分析 | 第45-47页 |
4.4 不同气象因素对于载流量的影响研究分析 | 第47-53页 |
4.4.1 日照强度对于载流量的影响研究 | 第47-49页 |
4.4.2 环境温度对于载流量的影响研究 | 第49-50页 |
4.4.3 风速对于载流量的影响研究 | 第50-52页 |
4.4.4 风向对于载流量的影响研究 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-56页 |
5 架空输电导线的热平衡风险研究 | 第56-66页 |
5.1 架空输电导线的热平衡风险评估方法研究 | 第56-57页 |
5.2 架空输电导线的热平衡风险的实例计算分析 | 第57-64页 |
5.2.1 实例计算 | 第57-62页 |
5.2.2 热平衡风险模型的有效性验证 | 第62-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-66页 |
6 结论和展望 | 第66-68页 |
6.1 研究工作结论 | 第66-67页 |
6.2 后续工作展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
附录 | 第76页 |
A.作者在攻读硕士学位期间科研成果 | 第76页 |
B.作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第76页 |