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计及护套环流和电流分布的多回电缆线路温度场及载流量研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-20页
    1.1 课题的研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 电缆线路护套环流的研究现状第11-13页
        1.2.2 电缆线路温度场及载流量的研究现状第13-17页
    1.3 本文主要工作第17-20页
2 电力电缆及其常用敷设方式简介第20-28页
    2.1 引言第20页
    2.2 电力电缆的分类第20-21页
        2.2.1 按照绝缘材料分类第20-21页
        2.2.2 按照电压等级分类第21页
        2.2.3 按照结构特征分类第21页
        2.2.4 按照敷设条件分类第21页
    2.3 电力电缆的基本结构第21-24页
    2.4 电缆线路常用敷设方式简介第24-26页
        2.4.1 直埋敷设第24-25页
        2.4.2 排管敷设第25页
        2.4.3 电缆沟敷设第25页
        2.4.4 隧道敷设第25-26页
    2.5 电缆线路敷设方式选择评价体系第26-27页
    2.6 本章小结第27-28页
3 多回电缆线路同相多根并联时护套环流及电流分布研究第28-44页
    3.1 引言第28页
    3.2 多回电缆线路同相多根并联运行时计算模型的建立第28-34页
        3.2.1 多回电缆线路护套环流计算模型的建立第29-32页
        3.2.2 同相多根电缆并联运行时计算模型的建立第32-34页
    3.3 算例分析第34-42页
        3.3.1 220kV 坪江线等六回线路概况第34-35页
        3.3.2 220kV 坪江线等六回线路两种排列方式第35-36页
        3.3.3 排列方式一下的护套环流和电流分布情况第36-38页
        3.3.4 排列方式二下的护套环流和电流分布情况第38-41页
        3.3.5 两种排列方式的对比研究第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
4 电缆线路温度场及载流量的研究第44-64页
    4.1 引言第44页
    4.2 物理模型的建立第44-46页
    4.3 数学模型的建立第46-51页
        4.3.1 建立数学模型的前提假设第46页
        4.3.2 导热微分方程式的确定第46-47页
        4.3.3 边界条件的确定第47-48页
        4.3.4 损耗计算第48-50页
        4.3.5 有限单元的网格划分第50-51页
    4.4 基于有限元法求解电缆线路温度场第51页
    4.5 采用双点弦截法求解电缆线路载流量第51-53页
    4.6 算例分析第53-62页
        4.6.1 NP 段电缆线路温度场及载流量计算第53-57页
        4.6.2 MN 段电缆线路温度场及载流量计算第57-61页
        4.6.3 计算结果分析第61-62页
    4.7 模型的验证第62-63页
    4.8 本章小结第63-64页
5 电缆线路载流量的影响因素研究第64-70页
    5.1 引言第64页
    5.2 敷设条件的影响第64-66页
        5.2.1 电缆沟深度的影响第64-65页
        5.2.2 电缆层间距的影响第65-66页
    5.3 环境因素的影响第66-68页
        5.3.1 空气温度的影响第66-67页
        5.3.2 土壤热阻系数第67-68页
    5.4 本章小结第68-70页
6 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 展望第71-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-78页
附录第78-88页
    A. 作者在攻读学位期间独立发表的论文第78页
    B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目第78-79页
    C. 部分 MATLAB 源程序代码第79-88页

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