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电力电缆故障诊断技术的研究

第1章 绪论第1-24页
   ·引言第11-13页
     ·电力电缆的发展意义第11-12页
     ·电力电缆的性能优越性第12页
     ·电力电缆故障的安全意义第12-13页
     ·电力电缆故障探测理论的意义第13页
   ·电力电缆故障产生的原因第13-14页
   ·电力电缆故障的分类第14-15页
     ·开路故障第14-15页
     ·低阻故障第15页
     ·高阻故障第15页
   ·国内外电缆测距的理论方法第15-20页
     ·电桥法第16-17页
     ·驻波法第17页
     ·低压脉冲反射法第17-18页
     ·脉冲电压法第18-20页
     ·脉冲电流法第20页
     ·现代行波改进法第20页
   ·小结第20-21页
   ·本课题研究的意义第21-22页
   ·行波法所面临的问题第22-23页
   ·论文完成的主要工作第23-24页
第2章 行波测距的原理第24-32页
   ·传输线理论的有关概念第24-28页
     ·传输线的概念第24页
     ·均匀传输线第24页
     ·一次参数第24-25页
     ·一次参数的分布第25页
     ·波阻抗第25-26页
     ·反射系数第26-27页
     ·透射系数第27-28页
   ·传输线路的波动方程第28-31页
   ·小结第31-32页
第3章 波动方程的公式推导第32-40页
   ·电磁场理论中传输线波动方程的推导第32-39页
     ·由完纯导体(Γ=∞)组成的两线均匀传输线,并且导线周围的介质是理想的(E=0)第32-37页
     ·由非完纯导体(Γ≠∞)组成,并且导线周围的介质不够理想第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 有限长度传输线波动方程的推导第40-45页
   ·有限长二线均匀传输线的波动方程第40-44页
     ·第一段的波动方程第40-42页
     ·总的波动方程第42-44页
   ·小结第44-45页
第5章 有限长度传输线分布参数的计算第45-49页
   ·有限长度的有损耗均匀传输线方程中的分布参数的计算第45-48页
     ·电导G0的计算第45-46页
     ·电容C0的计算第46页
     ·电感L0的计算第46-48页
       ·自感的计算第46-47页
       ·互感的计算第47-48页
     ·电阻R0的计算第48页
   ·小结第48-49页
第6章 传输线数值解法第49-60页
   ·传输线暂态过程的偏微分数值解法第49页
   ·确定边界条件第49-51页
     ·始端边界条件第49-50页
     ·终端边界条件第50-51页
   ·建立有限长度的有损耗均匀传输线波动方程数值解计算模型[33]第51-54页
   ·用高斯迭代法解有限长度的有损耗均匀传输线波动方程第54-57页
     ·高斯迭代法的简述第54-56页
     ·离散方程组的解第56-57页
   ·有限长度的有损耗均匀传输线波动方程应用于电力电缆的故障诊断第57-58页
   ·程序的实现第58-59页
     ·程序流程框图第58-59页
     ·程序的实现第59页
   ·小结第59-60页
第7章 仿真算例与实际波形的比较第60-73页
   ·本章目的第60页
   ·各种标准波形和实测波形第60-62页
     ·低压脉冲测试波形第60-61页
     ·高压闪络测试波形第61-62页
   ·针对不同的算例的参数说明第62页
   ·低阻和短路故障第62-67页
     ·故障发生在始端50米处第63-64页
     ·故障发生在中间100米处第64-65页
     ·故障发生在末端170米处第65页
     ·工程实际中的低阻故障录波第65-66页
     ·结论第66-67页
   ·高阻故障第67-71页
     ·200米电缆末端180米处发生故障第67-68页
     ·1000米电缆中间500米处发生故障第68页
     ·500米电缆始端50米处发生故障第68-69页
     ·工程实际中的高阻故障录波第69-71页
     ·结论第71页
   ·开路故障第71-72页
   ·本章小结第72-73页
第8章 结束语第73-74页
参考文献第74-77页
致谢第77-78页
声明第78-79页
在学期间发表的学术论文及研究成果第79页

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