摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 输电线路防雷方法研究现状 | 第13-17页 |
1.2.2 气吹灭弧方法的发展与瓶颈 | 第17-18页 |
1.2.3 运行电压下线路绝缘污闪研究现状 | 第18-19页 |
1.3 本文的主要工作 | 第19-21页 |
第二章 电弧特性及电弧疏导过程研究 | 第21-39页 |
2.1 电弧特性及物理性质 | 第21-23页 |
2.1.1 电弧的温度 | 第21-22页 |
2.1.2 电弧的直径 | 第22页 |
2.1.3 电弧的伏安特性 | 第22-23页 |
2.1.4 电弧的电位梯度 | 第23页 |
2.2 电弧的能量平衡 | 第23-30页 |
2.2.1 能量平衡理论 | 第23-27页 |
2.2.2 电弧能量模型 | 第27-30页 |
2.3 电弧疏导性能研究 | 第30-38页 |
2.3.1 链式电弧模型 | 第30-35页 |
2.3.2 电弧疏导仿真 | 第35-38页 |
2.4 小结 | 第38-39页 |
第三章 新型并联间隙的绝缘配合研究 | 第39-57页 |
3.1 雷电冲击下的绝缘配合概念 | 第39-44页 |
3.1.1 并联间隙与绝缘子串的绝缘配合 | 第40-42页 |
3.1.2 试验设备、试品试验方法 | 第42-44页 |
3.2 不同电极类型并联间隙的电场分布模拟仿真 | 第44-50页 |
3.2.1 MAXWELL软件简介 | 第44-45页 |
3.2.2 应用MAXWELL软件模拟不同电极间隙的电场分布 | 第45-50页 |
3.3 绝缘子串与不同电极类型并联间隙的雷电冲击放电测试 | 第50-57页 |
3.3.1 110kV绝缘子串的雷电冲击50%放电试验 | 第50-51页 |
3.3.2 不同形状电极并联间隙的百分之五十冲击放电电压 | 第51-57页 |
第四章 爆轰冲击波对电弧熄灭特性的研究 | 第57-77页 |
4.1 爆炸一般论述 | 第57-63页 |
4.1.1 爆炸的内部和外部问题 | 第58-61页 |
4.1.2 爆轰波理论 | 第61-63页 |
4.2 爆炸冲击在灭弧室的传播 | 第63-66页 |
4.2.1 爆炸冲击波参数的确定 | 第64-66页 |
4.2.2 爆炸冲击波的传播特点 | 第66页 |
4.3 爆炸冲击灭弧仿真 | 第66-73页 |
4.3.1 ANSYS仿真软件简介 | 第66-67页 |
4.3.2 冲击气流与电弧耦合控制方程组 | 第67-71页 |
4.3.3 仿真结果及分析 | 第71-73页 |
4.4 爆炸冲击气流灭弧试验研究 | 第73-77页 |
第五章 实际运用效果 | 第77-82页 |
5.1 某35kV线路的应用效果 | 第78-79页 |
5.2 某110kV线路的应用效果 | 第79-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-83页 |
6.1 结论 | 第82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读学位期间发表的发表的学术论文目录 | 第88页 |