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220kV电缆隧道中导体温度监测与载流量计算

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-15页
    1.1 课题研究背景和意义第7-8页
    1.2 交联聚乙烯电缆简介第8-10页
        1.2.1 电力电缆的分类第8-9页
        1.2.2 交联聚乙烯电缆的发展第9-10页
    1.3 电力电缆的在线检测技术第10-11页
    1.4 电缆导体温度及载流量计算的研究现状第11-14页
    1.5 本文的工作及研究内容第14-15页
第二章 电缆导体温度与载流量计算第15-30页
    2.1 XLPE 电缆结构第15-17页
    2.2 电缆的敷设方式第17-18页
    2.3 稳态载流量计算原理第18-24页
        2.3.1 导体线芯焦耳损耗第19-20页
        2.3.2 绝缘介质损耗第20-21页
        2.3.3 金属护套损耗第21-22页
        2.3.4 电缆的热阻计算第22-23页
        2.3.5 稳态载流量计算流程第23-24页
    2.4 导体线芯的暂态温升第24-27页
    2.5 隧道电缆与周围环境的散热方式第27-29页
    2.6 小结第29-30页
第三章 电缆导体温度监测与载流量计算系统第30-46页
    3.1 系统硬件简介第31-37页
        3.1.1 nRF9E5 芯片第31-34页
        3.1.2 温度传感器DS18B20第34-35页
        3.1.3 GPRS 模块第35-37页
    3.2 温度采集系统设计第37-40页
    3.3 数据传输系统设计第40-41页
        3.3.1 主站nRF9E5 程序设计第40-41页
        3.3.2 子站程序的设计第41页
    3.4 上位机程序设计第41-45页
        3.4.1 VB 与GPRS 接口第42-43页
        3.4.2 电缆结构数据输入界面第43-44页
        3.4.3 监测系统的数据库设计第44-45页
    3.5 小结第45-46页
第四章 隧道电缆温度监测实验与载流量计算第46-55页
    4.1 温度传感器的放置第47页
    4.2 试验数据与分析第47-53页
        4.2.1 DS18B20 与光纤测温的对比第48页
        4.2.2 同一回路三相电缆温度对比第48-49页
        4.2.3 环境温度与负荷监测数据分析第49页
        4.2.4 电缆表面温度分布第49-50页
        4.2.5 导体温度与载流量计算第50-52页
        4.2.6 隧道空气温度分布第52页
        4.2.7 电缆隧道墙壁温度分布第52-53页
        4.2.8 隧道内热平衡计算第53页
    4.3 小结第53-55页
第五章 结论与展望第55-57页
    5.1 工作总结第55页
    5.2 展望第55-57页
参考文献第57-60页
发表论文和参加科研情况说明第60-61页
致谢第61页

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