摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究动态 | 第11-13页 |
1.3 课题研究内容 | 第13-14页 |
第2章 本溪地区地理、地质和环境特征分析 | 第14-18页 |
2.1 本溪地区简介 | 第14-16页 |
2.1.1 本溪地区地理情况 | 第14页 |
2.1.2 本溪地区地貌 | 第14页 |
2.1.3 本溪地区气候 | 第14-15页 |
2.1.4 本溪地区水资源 | 第15页 |
2.1.5 本溪地区矿产资源 | 第15页 |
2.1.6 本溪地区环境问题 | 第15-16页 |
2.2 本溪地区地质、地理和环境特征概况和对高压电气设备的影响 | 第16-17页 |
2.2.1 山区地形 | 第16页 |
2.2.2 四季分明,全年温差大 | 第16页 |
2.2.3 降水量充足且矿产资源丰富 | 第16-17页 |
2.2.4 大气污染严重 | 第17页 |
2.3 本章小结 | 第17-18页 |
第3章 本溪地区高压设备故障案例分析 | 第18-55页 |
3.1 高压设备运输过程中发生变形造成故障 | 第18-22页 |
3.1.1 普乐堡66kV变电站1号主变一次侧B相套管运输过程中破损 | 第18-19页 |
3.1.2 碱66kV变电站2号主变在运输过程中绕组变形 | 第19-22页 |
3.1.3 改进措施 | 第22页 |
3.2 由于负荷过大发生的故障 | 第22-25页 |
3.2.1 崔东66kV变电站10kV电力电缆击穿故障 | 第22-23页 |
3.2.2 南芬66kV变电站20kV南街线断路器过热烧毁 | 第23-25页 |
3.2.3 改进措施 | 第25页 |
3.3 (H)GIS设备和SF6断路器漏气故障 | 第25-33页 |
3.3.1 北台220kV变电站220kV北弓线B相开关机构箱内漏气故障 | 第25-27页 |
3.3.2 富家220kV变电站1号主变二次回路进线套管底座法兰盘处漏气故障 | 第27-28页 |
3.3.3 石桥子220kV变电站220kV抚石一线8317乙刀闸B相气室漏气故障 | 第28-29页 |
3.3.4 兴安220kV变电站66kV兴化1号线C相出线支持立柱与出线气室焊接处漏气故障 | 第29-30页 |
3.3.5 2016年发现的(H)GIS及SF6断路器漏气情况 | 第30-33页 |
3.3.6 改进措施 | 第33页 |
3.4 绝缘子冰闪故障 | 第33-34页 |
3.4.1 草河城66kV变电站10kV城套线冰闪故障 | 第33-34页 |
3.4.2 改进措施 | 第34页 |
3.5 设备遭雷击发生故障 | 第34-37页 |
3.5.1 草河口220kV变电站2号主变遭雷击两侧断路器跳闸停电故障 | 第34-36页 |
3.5.2 改进措施 | 第36-37页 |
3.6 地表沉陷造成设备故障 | 第37-42页 |
3.6.1 太子河220kV变电站66kVGIS设备母线回路电阻增大故障 | 第37-41页 |
3.6.2 改进措施 | 第41-42页 |
3.7 设备污闪可能性分析 | 第42-54页 |
3.7.1 本溪地区污染程度分析 | 第42-53页 |
3.7.2 改进措施 | 第53-54页 |
3.8 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 针对本溪地区的高压电气设备故障诊断试验项目研究 | 第55-64页 |
4.1 现有故障诊断试验项目 | 第55-62页 |
4.1.1 变压器绕组变形测试的主要方法 | 第55-57页 |
4.1.2 变压器各绕组之间及对地的绝缘强度测试方法 | 第57-60页 |
4.1.3 针对其他高压电气设备的故障诊断试验项目 | 第60-62页 |
4.2 针对本溪地区实际情况,高压设备故障诊断试验项目改进 | 第62-63页 |
4.2.1 增加在线监测系统和开展带电检测项目 | 第62-63页 |
4.2.2 针对故障类型开展诊断试验项目 | 第63页 |
4.2.3 分析设备所处环境,对有可能是因环境造成的故障优先判定 | 第63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 结论及展望 | 第64-65页 |
5.1 本文结论 | 第64页 |
5.2 展望未来 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简历 | 第69页 |