分裂导线和多串并联绝缘子覆冰模型与影响因素的研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
·课题的背景及意义 | 第10-13页 |
·本课题的国内外研究现状 | 第13-19页 |
·输电线路覆冰机理的研究 | 第14-18页 |
·导线结构对覆冰影响的研究 | 第18-19页 |
·本文研究的目的与内容 | 第19-22页 |
2 输电线路外流场的数值模型 | 第22-34页 |
·引言 | 第22-23页 |
·输电线路绕流的数值模拟方法 | 第23-29页 |
·输电线路外流场物理特征 | 第23页 |
·输电线路外部湍流的数学模型 | 第23-26页 |
·在近壁区使用k-ε模型的处理方法 | 第26页 |
·湍流模型的离散 | 第26-28页 |
·离散方程求解 | 第28-29页 |
·输电线路覆冰过程中气液两相流数值模拟方法 | 第29-32页 |
·输电线路覆冰过程中气液两相流的计算模型 | 第29-31页 |
·过冷却水滴与导线表面的局部碰撞系数 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
3 过冷却水滴与分裂导线表面的碰撞特性 | 第34-62页 |
·引言 | 第34页 |
·分裂导线覆冰的几何模型及其后处理 | 第34-37页 |
·湍流模型的几何建模 | 第34-35页 |
·模型网格的划分 | 第35-36页 |
·边界条件的设置 | 第36页 |
·模型的求解 | 第36-37页 |
·模型有效性的验证 | 第37-39页 |
·分裂导线外流场的仿真结果及分析 | 第39-42页 |
·分裂导线覆冰过程中过冷却水滴的碰撞特性 | 第42-60页 |
·布置方式对过冷却水滴碰撞特性的影响 | 第42-47页 |
·风速对过冷却水滴碰撞特性的影响 | 第47-49页 |
·液态水含量对过冷却水滴碰撞特性的影响 | 第49-50页 |
·导线直径对过冷却水滴碰撞特性的影响 | 第50-53页 |
·过冷却水滴直径对碰撞特性的影响 | 第53-55页 |
·导线间距对过冷却水滴碰撞特性的影响 | 第55-57页 |
·攻角对分裂导线水滴碰撞特性的影响 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
4 并联绝缘子的流场特征及实验研究 | 第62-88页 |
·引言 | 第62页 |
·覆冰过程中复合绝缘子外流场特征 | 第62-72页 |
·计算区域建模及后处理 | 第63-64页 |
·空气流场特征 | 第64-66页 |
·水滴流场分析 | 第66-72页 |
·复合绝缘子的碰撞特性 | 第72-77页 |
·绝缘子的等效直径 | 第73-74页 |
·绝缘子等效模型的验证 | 第74-76页 |
·并联绝缘子串的碰撞特性 | 第76-77页 |
·多串并联绝缘子串覆冰的实验研究 | 第77-80页 |
·人工气候室试验装置 | 第77-78页 |
·试品 | 第78-79页 |
·多串并联绝缘子覆冰试验方法 | 第79-80页 |
·多串并联绝缘子覆冰增长试验结果与分析 | 第80-86页 |
·温度对多串并联绝缘子覆冰增长的影响 | 第80-82页 |
·风速对多串并联绝缘子覆冰增长的影响 | 第82-84页 |
·水滴直径对多串并联绝缘子覆冰增长的影响 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
5 导线结构对覆冰的影响 | 第88-104页 |
·引言 | 第88页 |
·高度对导线、铁塔覆冰的影响 | 第88-96页 |
·高度对覆冰的影响机理 | 第88-91页 |
·高度对导线、铁塔覆冰影响的自然观测结果 | 第91-94页 |
·铁塔和导线覆冰的高度订正系数 | 第94-96页 |
·直径对导线覆冰的影响 | 第96-103页 |
·线径对导线覆冰的影响机理 | 第97-98页 |
·线径对导线覆冰影响的自然观测结果 | 第98-100页 |
·导线覆冰的线径订正系数 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
6 结论与展望 | 第104-106页 |
·本文结论 | 第104-105页 |
·后续研究工作的展望 | 第105-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-114页 |
附录 | 第114页 |
A 作者在攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第114页 |
B 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第114页 |