摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 本课题研究背景及意义 | 第12页 |
1.2 交联聚乙烯电缆耐压试验等效性分析 | 第12-13页 |
1.3 0.1Hz超低频耐压试验装置国内外现状分析及其特点 | 第13-16页 |
1.3.1 0.1Hz超低频正弦波试验装置 | 第14-15页 |
1.3.2 0.1Hz超低频余弦方波试验装置 | 第15-16页 |
1.4 本课题研究内容 | 第16-17页 |
第2章 交联聚乙烯电缆空间电荷分析 | 第17-26页 |
2.1 聚乙烯微观结构 | 第17-18页 |
2.2 直流电压下空间电荷产生机理分析 | 第18-21页 |
2.2.1 强场下电荷注入 | 第18-19页 |
2.2.2 杂质热电离 | 第19页 |
2.2.3 偶极子转向极化 | 第19-20页 |
2.2.4 交联作用对空间电荷影响 | 第20-21页 |
2.3 耐压实验中正负电压不一致对空间电荷影响分析 | 第21-25页 |
2.3.1 空间电荷效应 | 第21页 |
2.3.2 传统0.1HzVLF余弦方波测试系统存在的问题 | 第21-22页 |
2.3.3 正负电压不一致空间电荷累积原因 | 第22-25页 |
2.4 结论 | 第25-26页 |
第3章 耐压系统功率拓扑研究 | 第26-36页 |
3.1 0.1Hz超低频耐压试验系统分析 | 第26-29页 |
3.1.1 高压直流电源分析 | 第27-28页 |
3.1.2 极性转换电路分析 | 第28-29页 |
3.2 0.1Hz超低频余弦方波耐压试验系统拓扑结构 | 第29-30页 |
3.3 斩波调压电路选择及原理 | 第30-33页 |
3.3.1 斩波调压电路拓扑结构选择 | 第30-32页 |
3.3.2 传统Boost电路单周控制原理 | 第32-33页 |
3.4 逆变电路拓扑结构选择 | 第33-35页 |
3.4.1 单相逆变电路结构分析 | 第33-34页 |
3.4.2 单相逆变电路优劣对比 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 高压直流电源设计 | 第36-54页 |
4.1 高压直流电源主电路设计 | 第36-43页 |
4.1.1 Boost-APFC功率变换电路的设计 | 第36-38页 |
4.1.2 高频开关电源变压器设计 | 第38-41页 |
4.1.3 倍压整流电路的设计 | 第41-43页 |
4.2 高压直流电源控制电路设计 | 第43-53页 |
4.2.1 基于单周控制的Boost-APFC控制设计 | 第43-52页 |
4.2.2 半桥逆变电路控制设计 | 第52-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 极性转换电路研究与设计 | 第54-69页 |
5.1 极性转换电路原理 | 第54-57页 |
5.2 极性转换主电路设计 | 第57-61页 |
5.2.1 蓄能电感值 | 第57-58页 |
5.2.2 极性转换中损耗及电感二次馈能次数 | 第58-60页 |
5.2.3 极性转换主电路硬件选型 | 第60-61页 |
5.3 极性转换控制电路设计 | 第61-68页 |
5.3.1 极性转换电路控制目标 | 第61-62页 |
5.3.2 极性转换控制电路硬件设计 | 第62-65页 |
5.3.3 极性转换电路控制软件设计 | 第65-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 0.1Hz超低频余弦方波耐压试验系统仿真分析 | 第69-78页 |
6.1 基于单周控制Boost-APFC电路仿真分析 | 第69-70页 |
6.2 高压直流电源稳定性仿真分析 | 第70-72页 |
6.3 极性转换电路仿真分析 | 第72-75页 |
6.3.1 极性转换时间及多次反向馈电仿真 | 第72-73页 |
6.3.2 输出调压仿真 | 第73-74页 |
6.3.3 试品击穿保护仿真 | 第74-75页 |
6.4 耐压试验系统仿真分析 | 第75-77页 |
6.4.1 耐压试验系统仿真模型 | 第75页 |
6.4.2 输出电压仿真 | 第75-77页 |
6.4.3 系统放电仿真 | 第77页 |
6.5 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84页 |