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换流变压器瞬态电场及绝缘材料特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究的背景和意义第9-10页
        1.1.1 课题研究的背景第9页
        1.1.2 课题的研究意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 换流变压器瞬态电场及绝缘材料研究现状第10-11页
        1.2.2 影响变压器绝缘的因素研究现状第11-12页
    1.3 课题采用的主要方法第12-13页
    1.4 本课题研究的主要内容和工作第13-15页
第2章 电介质基本理论第15-26页
    2.1 电介质的极化第15-18页
        2.1.1 极化原理第15-16页
        2.1.2 极化的基本形式第16-18页
    2.2 电介质的电导第18-21页
        2.2.1 液体电介质的电导第18-20页
        2.2.2 固体电介质的电导第20-21页
        2.2.3 固体电介质的表面电导第21页
    2.3 电介质的损耗第21-22页
        2.3.1 介质损耗角正切值tanδ第22页
    2.4 电介质弛豫现象的相关理论第22-24页
        2.4.1 介电弛豫过程的物理意义第22页
        2.4.2 德拜弛豫方程第22-24页
    2.5 本章小结第24-26页
第3章 换流变压器绝缘材料介电参数测试第26-38页
    3.1 换流变压器内部绝缘材料第26页
    3.2 实验设备第26-30页
        3.2.1 绝缘材料粘度测试系统第26-28页
        3.2.2 水分含量测定设备第28-29页
        3.2.3 样品称量设备第29页
        3.2.4 宽频介电阻抗谱仪第29-30页
    3.3 实验样品第30-33页
        3.3.1 绝缘纸样品第30-31页
        3.3.2 绝缘油样品第31-32页
        3.3.3 实验样品的保存第32-33页
    3.4 实验设置第33页
    3.5 测量结果第33-36页
    3.6 本章小结第36-38页
第4章 换流变压器瞬态电场仿真第38-56页
    4.1 极性反转暂态电场的物理过程分析第38-39页
    4.2 复合介质中瞬态电场数学模型第39-42页
        4.2.1 数学模型的建立第39-41页
        4.2.2 边界条件第41-42页
    4.3 换流变压器的主绝缘结构模型第42-44页
        4.3.1 换流变压器计算模型第42-43页
        4.3.2 电压施加方法第43-44页
    4.4 换流变压器瞬态电场仿真结果分析第44-55页
        4.4.1 温度为20℃时电位仿真结果第44-49页
        4.4.2 温度为40℃时电位仿真结果第49-50页
        4.4.3 温度为80℃时电位仿真结果第50-53页
        4.4.4 80 ℃,20kHz时电位仿真结果第53-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第5章 结论第56-57页
参考文献第57-60页
在学研究成果第60-61页
致谢第61页

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