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 |