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 |