摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 GIS隔离开关操作的电磁暂态现象 | 第10-11页 |
1.2.2 VFTO的危害 | 第11-13页 |
1.2.3 特快速暂态现象放电模型的国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 存在的问题 | 第14-16页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 基于ATP-EMTP的GIS设备仿真建模 | 第17-24页 |
2.1 电磁暂态分析软件ATP-EMTP简介 | 第17页 |
2.2 ATP-EMTP元件模型 | 第17-20页 |
2.2.1 ATP-EMTP元件模型分类 | 第17页 |
2.2.2 ATP-EMTP元件模型的等效参数 | 第17-20页 |
2.3 GIS部件瞬态特性 | 第20-23页 |
2.4 动态电弧模型的建立 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 VFTO单次燃弧模型的计算、分析 | 第24-39页 |
3.1 单次VFTO波形暂态特性的参数定义 | 第24-25页 |
3.1.1 上升时间及击穿陡度 | 第24页 |
3.1.2 衰减时间及过冲系数 | 第24-25页 |
3.2 单次VFTC波形暂态特性参数定义 | 第25-26页 |
3.3 VFTO单次燃弧模型的建模 | 第26-27页 |
3.4 几种传统VFTO单次燃弧模型的计算、分析 | 第27-37页 |
3.4.1 静态电弧模型 | 第27-29页 |
3.4.2 时变动态电弧模型 | 第29页 |
3.4.3 指数电阻电弧模型 | 第29-31页 |
3.4.4 双曲线电弧电阻模型 | 第31页 |
3.4.5 火花电阻模型 | 第31-33页 |
3.4.6 双阻抗电弧模型 | 第33-35页 |
3.4.7 黑盒电弧模型 | 第35页 |
3.4.8 分段电弧模型 | 第35-37页 |
3.5 VFTO计算与分析 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 改进的单次燃弧模型及混合动态电弧模型 | 第39-46页 |
4.1 改进的双阻抗电弧模型 | 第39-40页 |
4.2 改进的动态分段电弧模型 | 第40页 |
4.3 熄弧判据 | 第40-41页 |
4.4 混合动态电弧模型 | 第41-43页 |
4.5 VFTO的计算与分析 | 第43-45页 |
4.6 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 几种VFTO重燃弧模型的计算、分析 | 第46-59页 |
5.1 GIS隔离开关电弧重燃判据的建立 | 第46-48页 |
5.1.1 SF6气体临界击穿模型 | 第46-47页 |
5.1.2 临界击穿场强在不同开距下的计算 | 第47-48页 |
5.1.3 临界击穿电压在不同开距下的计算 | 第48页 |
5.2 熄弧判据 | 第48-49页 |
5.3 隔离开关间隙重燃模型的建立 | 第49页 |
5.4 重燃弧模型的分析计算 | 第49-58页 |
5.4.1 动态分段电弧的重燃弧仿真建模 | 第49-53页 |
5.4.2 改进的动态分段电弧的重燃弧仿真建模 | 第53-55页 |
5.4.3 混合动态电弧的重燃弧仿真建模 | 第55-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 梯形动态电弧模型及其重燃的计算、分析 | 第59-71页 |
6.1 暂态电路元件的贝瑞隆等效模型 | 第59-60页 |
6.1.1 电感元件的Bergeron等效模型 | 第59-60页 |
6.1.2 电容元件的Bergeron等效模型 | 第60页 |
6.2 考虑电阻,电感,电容动态混合的贝瑞隆等效电弧模型 | 第60-64页 |
6.2.1 虚拟电感电弧动态模型 | 第60-62页 |
6.2.2 虚拟断口电容模型 | 第62-63页 |
6.2.3 梯形电弧模型的搭建 | 第63-64页 |
6.3 单次VFTO波形的计算与分析 | 第64-65页 |
6.4 考虑电弧自身熄弧电阻的VFTO分析、计算 | 第65-67页 |
6.5 动态电感、电容在重燃弧模型中的计算与分析 | 第67-69页 |
6.6 本章小结 | 第69-71页 |
第七章 总结与展望 | 第71-73页 |
7.1 主要工作回顾 | 第71页 |
7.2 本课题有待研究的地方 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
个人简历在读期间发表的学术论文 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |