摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
·现有气体绝缘介质的缺点 | 第12-14页 |
·C-C_4F_8 气体特性及其混合气体绝缘性能研究进展 | 第14-15页 |
·电场作用下气体介质击穿过程 | 第15-17页 |
·不同场强下气体绝缘强度分析方法 | 第17-18页 |
·蒙特卡罗法研究混合气体均匀电场绝缘强度 | 第18-21页 |
·实验研究混合气体不均匀电场下的绝缘强度 | 第21页 |
·本文主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 混合气体电子崩发展的蒙特卡罗计算模型 | 第23-38页 |
·蒙特卡罗仿真气体电子崩模型流程图 | 第23-25页 |
·蒙特卡罗仿真气体电子崩模型的建立 | 第25-37页 |
·模拟电子的初始化 | 第25页 |
·电子飞行时间的确定 | 第25-28页 |
·确定碰撞位置和该点速度和能量 | 第28-29页 |
·碰撞类型的确定 | 第29-31页 |
·碰撞后电子状态的确定 | 第31-34页 |
·纪录数据的抽样和计算 | 第34-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
第三章 改进蒙特卡罗计算C-C_4F_8混合气体均匀电场绝缘强度 | 第38-58页 |
·改进的蒙特卡罗仿真电子崩发展的模型 | 第38-42页 |
·传统的空碰撞蒙特卡罗法 | 第39-41页 |
·改进的空碰撞蒙特卡罗法 | 第41-42页 |
·气体碰撞截面的选取 | 第42-46页 |
·c-C_4F_8 气体的截面 | 第43页 |
·CF_4 气体的截面 | 第43-45页 |
·N_2 气体的截面 | 第45-46页 |
·CO_2 气体的截面 | 第46页 |
·SF_6 气体的截面 | 第46页 |
·改进方法的实验验证 | 第46-48页 |
·C-C_4F_8 混合气体均匀电场绝缘强度的计算 | 第48-57页 |
·c-C_4F_8 和 N_2 混合气体在均匀电场下的绝缘强度 | 第48-52页 |
·c-C_4F_8 和 CO_2 混合气体在均匀电场下的绝缘强度 | 第52-54页 |
·c-C_4F_8 和 CF4 混合气体在均匀电场下的绝缘强度 | 第54-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
第四章 不均匀电场下C-C_4F_8混合气体交流绝缘特性 | 第58-80页 |
·实验装置与步骤 | 第58-60页 |
·C-C_4F_8 混合气体的交流击穿特性 | 第60-69页 |
·c-C_4F_8 和N_2 混合气体交流击穿电压随压强的变化 | 第60-63页 |
·c-C_4F_8 和CO_2 混合气体绝缘强度随压强的变化 | 第63-66页 |
·c-C_4F_8 和CF_4 混合气体绝缘强度随压强的变化 | 第66-69页 |
·三种C-C_4F_8 混合气体和SF_6/N-2 的比较 | 第69-73页 |
·不同混合比c-C-4F_8 混合气体与SF_6/N-2 随压强变化比较 | 第69-71页 |
·c-C_4F-8 混合气体与SF_6/N-2 随混合比变化比较 | 第71-73页 |
·三元C-C_4F_8 混合气体的交流击穿特性 | 第73-77页 |
·实验结果分析 | 第77-78页 |
·小结 | 第78-80页 |
第五章 不均匀电场下C-C_4F_8混合气体的雷电冲击绝缘特性 | 第80-101页 |
·雷电冲击特点和实验过程 | 第80-83页 |
·场不均匀因子对雷电冲击的影响 | 第81页 |
·先导步长时间对雷电冲击的影响 | 第81-83页 |
·C-C_4F_8 混合气体的雷电击穿特性 | 第83-91页 |
·c-C_4F_8 和N_2 混合气体 | 第83-86页 |
·c-C_4F_8 和CO_2 混合气体 | 第86-88页 |
·c-C_4F_8 和CF_4 混合气体 | 第88-91页 |
·三种C-C_4F_8 混合气体以及同SF_6 气体雷电击穿特性的比较 | 第91-99页 |
·负雷电冲击电压随压强变化比较 | 第91-93页 |
·正雷电冲击电压随压强变化比较 | 第93页 |
·雷电冲击电压随混合比变化比较 | 第93-96页 |
·负雷电冲击电压随间距变化比较 | 第96页 |
·正雷电冲击电压随间距变化比较 | 第96-99页 |
·实验结果分析 | 第99-100页 |
·小结 | 第100-101页 |
结论 | 第101-103页 |
对未来研究的展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
攻读博士学位期间已发表或录用的论文 | 第110-113页 |