摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 复合绝缘子电场计算的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 复合绝缘子憎水性及憎水迁移性的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.3 湿污复合绝缘子沿面放电的研究现状 | 第16-18页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
2 表面水珠的电场数值计算及流体动力学分析 | 第20-32页 |
2.1 有限元法求解静电场分布 | 第20-22页 |
2.1.1 COMSOL Multiphysics5.2 的改进特性 | 第20-21页 |
2.1.2 有限元法求解静电场 | 第21-22页 |
2.2 复合绝缘子表面水珠的形态分布特征 | 第22-24页 |
2.3 复合绝缘子表面水珠的动力学控制方程 | 第24-28页 |
2.4 复合绝缘子湿润表面污闪放电的数学模型 | 第28-31页 |
2.4.1 闪络条件 | 第28-30页 |
2.4.2 数学模型 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
3 复合绝缘子表面水珠的电场计算模型 | 第32-40页 |
3.1 仿真计算模型 | 第32-35页 |
3.1.1 清洁绝缘子模型 | 第32-33页 |
3.1.2 湿润绝缘子模型 | 第33-34页 |
3.1.3 污秽绝缘子模型 | 第34页 |
3.1.4 湿润平板模型 | 第34-35页 |
3.2 仿真计算参数 | 第35-36页 |
3.3 计算结果验证 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
4 复合绝缘子表面水珠的电场分布仿真分析 | 第40-54页 |
4.1 复合绝缘子串的电场分布特性 | 第40-42页 |
4.1.1 清洁绝缘子串的电场分布特性 | 第40-41页 |
4.1.2 湿润绝缘子串的电场分布特性 | 第41-42页 |
4.2 水珠对绝缘子沿面电场分布的影响 | 第42-50页 |
4.2.1 水珠大小的影响 | 第43-44页 |
4.2.2 水珠间距的影响 | 第44-46页 |
4.2.3 水珠电导率的影响 | 第46页 |
4.2.4 水珠分布方式的影响 | 第46-48页 |
4.2.5 水珠分布位置的影响 | 第48-49页 |
4.2.6 水珠分布密度的影响 | 第49-50页 |
4.3 不同憎水性湿润伞面的电场分布特性 | 第50-52页 |
4.3.1 强憎水性湿润伞面的电场分布特性 | 第50-51页 |
4.3.2 弱憎水性湿润伞面的电场分布特性 | 第51-52页 |
4.4 湿污秽对绝缘子沿面电场分布的影响 | 第52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
5 复合绝缘子表面水珠的沿面放电试验研究 | 第54-74页 |
5.1 沿面闪络及试验平台 | 第54-57页 |
5.1.1 沿面闪络 | 第54-55页 |
5.1.2 试验平台 | 第55-56页 |
5.1.3 试样制作 | 第56-57页 |
5.2 交流电场下表面水珠的运动特性 | 第57-60页 |
5.2.1 水珠的振动特性 | 第57-58页 |
5.2.2 水珠的形变特性 | 第58-60页 |
5.3 伞面状态对水珠运动特性的影响 | 第60-64页 |
5.3.1 伞面倾斜度的影响 | 第60-61页 |
5.3.2 伞面粗糙度的影响 | 第61-62页 |
5.3.3 静态接触角的影响 | 第62-63页 |
5.3.4 水珠电导率的影响 | 第63-64页 |
5.4 水珠形变与沿面电场的相互关系 | 第64-67页 |
5.4.1 沿面电场对水珠形变的影响 | 第64-66页 |
5.4.2 水珠形变对沿面电场的影响 | 第66-67页 |
5.5 分离水珠对闪络电压的影响 | 第67-71页 |
5.5.1 水珠分布特性的影响 | 第67-69页 |
5.5.2 水珠自身特性的影响 | 第69-71页 |
5.6 水珠沿面闪络过程中电弧的动态特性 | 第71-72页 |
5.6.1 电弧的起燃 | 第71页 |
5.6.2 电弧的熄灭 | 第71-72页 |
5.7 本章小结 | 第72-74页 |
6 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
作者攻读学位期间发表学术论文清单 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |