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混合断路器相关理论与实验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-26页
   ·背景意义第11-12页
   ·真空断路器与SF6断路器发展概述第12-14页
   ·真空与SF6气体的灭弧特点第14-16页
   ·HCB的发展与研究现状第16-23页
     ·发展历史第16-17页
     ·开断机理与动态绝缘特性第17-19页
     ·结构与控制策略第19-23页
   ·发展前景与需要解决的主要问题第23-24页
   ·本文主要研究内容和章节安排第24-26页
2 HCB绝缘特性理论分析第26-38页
   ·HCB串联间隙的静态介质绝缘特性第26-30页
     ·真空间隙的绝缘特性第26-27页
     ·SF6间隙的绝缘特性第27页
     ·HCB的静态绝缘特性第27-30页
   ·HCB串联间隙的弧后介质恢复特性第30-35页
     ·真空电弧弧后介质恢复特性第30-32页
     ·SF6电弧弧后介质恢复特性第32-33页
     ·HCB弧后介质恢复特性及重燃弧判据第33-35页
   ·两不同介质灭弧室在电流开断过程的相互作用第35-37页
   ·小结第37-38页
3 HCB静态电场分布研究第38-55页
   ·模型剖分与计算方法第38-41页
   ·灭弧室模型计算第41-45页
   ·HCB模型搭建与计算第45-49页
   ·不同结构HCB模型电场分布第49-54页
     ·计算模型第49-51页
     ·模型计算第51-53页
     ·电场分布分析与优化第53-54页
   ·小结第54-55页
4 HCB动态介质恢复特性仿真第55-71页
   ·平台搭建及HCB模型开发第55-57页
   ·电弧模型选取与模型参数计算第57-61页
     ·真空电弧模型第57-58页
     ·SF6电弧模型第58-59页
     ·模型参数优化第59-61页
   ·典型HCB电流开断仿真第61-68页
     ·40.5kV HCB中真空断路器首先开断电流第61-63页
     ·40.5kV HCB中SF6断路器首先开断电流第63-64页
     ·40.5kV HCB中重击穿与均压第64-66页
     ·24kV电压等级HCB开断仿真第66-68页
   ·HCB容量增益特性第68-70页
     ·40.5kV电压等级HCB容量增益特性第68-69页
     ·24kV电压等级HCB容量增益特性第69页
     ·其他电压等级HCB容量增益特性对比第69-70页
   ·小结第70-71页
5 HCB实验样机设计与研制第71-90页
   ·HCB整体结构设计第71-74页
   ·HCB协调控制整体设计第74-79页
     ·协调操动控制单元设计第74-75页
     ·永磁机构恒速自适应控制系统设计第75-77页
     ·光纤通信控制设计第77-79页
   ·真空断路器自具能电源模块第79-85页
     ·操动机构电源整体设计第79-80页
     ·取能线圈设计第80-82页
     ·电容充电电路选型第82-83页
     ·电源硬件电路的设计第83-85页
   ·电磁兼容设计与可靠性检测第85-89页
     ·电磁兼容设计第85-86页
     ·可靠性检测第86-89页
   ·小结第89-90页
6 HCB样机实验研究第90-110页
   ·HCB静态耐压增益特性实验第90-95页
     ·试验回路第90-91页
     ·工频交流电压实验方法与结果第91-93页
     ·雷电冲击电压实验方法与结果第93-95页
   ·实验样机机械特性与自具能电源模块性能测试第95-98页
     ·实验样机机械特性测试第95-96页
     ·自具能电源模块性能测试第96-98页
   ·实验样机动态绝缘特性实验第98-106页
     ·短路电流开断试验回路第98-100页
     ·两电弧开断过程相互作用实验第100-104页
     ·并联均压电容后分压特性实验第104-106页
   ·HCB样机开断容量增益特性实验第106-108页
   ·小结第108-110页
结论第110-112页
创新点摘要第112-113页
参考文献第113-120页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第120-122页
致谢第122-123页
作者简介第123-124页

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