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浪涌保护器阀片热特性及其破坏机理研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
abstract第9-10页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 研究背景及意义第16-17页
    1.2 浪涌保护器研究现状第17-20页
        1.2.1 浪涌保护器阀片热特性研究第18-19页
        1.2.2 浪涌保护器阀片的失效与破坏第19-20页
    1.3 研究目的及内容第20-22页
        1.3.1 课题来源和研究目的第20页
        1.3.2 课题研究的主要内容第20-22页
第二章 氧化锌压敏电阻特性及有限元建模第22-33页
    2.1 ZnO压敏陶瓷的结构第22-23页
        2.1.1 ZnO的结构第22页
        2.1.2 ZnO压敏陶瓷的显微结构第22-23页
    2.2 ZnO压敏电阻的电气性能第23-26页
        2.2.1 ZnO压敏电阻的非线性伏安特性第23-25页
        2.2.2 ZnO压敏电阻的主要性能参数第25-26页
        2.2.3 ZnO压敏电阻的等效电路第26页
    2.3 ZnO压敏电阻的能量吸收能力第26-27页
    2.4 浪涌保护器电-热耦合有限元模型分析第27-32页
        2.4.1 有限元法理论基础第28-29页
        2.4.2 ZnO压敏电阻的传热学理论基础第29页
        2.4.3 浪涌保护器有限元模型的建立第29-31页
        2.4.4 浪涌保护器正常工作时的温度场分析第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 氧化锌压敏阀片在不同工作状态下的热特性第33-44页
    3.1 雷电流冲击时ZnO压敏电阻阀片热特性第33-39页
        3.1.1 雷电流波形的数学模型第33-35页
        3.1.2 8/20μs波形雷电流冲击作用下的有限元模型第35-36页
        3.1.3 有限元结果分析第36-39页
    3.2 MOV热损毁时的热特性第39-41页
    3.3 MOV老化后的热特性第41-43页
        3.3.1 MOV的老化问题第41-42页
        3.3.2 MOV老化的有限元分析第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 浪涌保护器热致损毁研究第44-54页
    4.1 SPD的热稳定试验第44-46页
        4.1.1 热稳定试验的要求第44-45页
        4.1.2 SPD的热稳定试验第45-46页
    4.2 SPD热损毁的热稳定试验第46-49页
    4.3 多通道浪涌保护器脱扣弹片同步脱扣控制第49-51页
    4.4 脱扣弹片预变形检测装置第51-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 氧化锌压敏电阻破坏机理探讨第54-61页
    5.1 氧化锌压敏电阻的制备第54-56页
        5.1.1 氧化锌压敏电阻的制备第54-55页
        5.1.2 ZnO压敏电阻的材料参数第55-56页
    5.2 MOV老化的破坏机理第56-58页
        5.2.1 显微结构及成分测试方法第56页
        5.2.2 结果分析与讨论第56-58页
    5.3 MOV浪涌冲击破坏机理第58-59页
    5.4 本章小结第59-61页
第六章 总结与展望第61-63页
    6.1 全文总结第61-62页
    6.2 展望第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第68-69页

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