首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--线路及杆塔论文

架空导线径向温差的计算及其对动态增容的影响

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 动态增容研究现状第12-14页
        1.2.2 温度监测研究现状第14-16页
        1.2.3 目前存在的问题第16-17页
    1.3 本文主要工作第17-18页
第二章 架空导线径向温度分布热路模型的建立第18-29页
    2.1 架空导线热平衡方程式第18-19页
    2.2 径向温差产生的原因第19-20页
    2.3 径向温度分布热路模型的构建第20-23页
    2.4 模型中相关参数的计算第23-28页
        2.4.1 导线内部分布热源第23-24页
        2.4.2 外部热源第24-25页
        2.4.3 分布热阻第25-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 架空导线温度测量风洞实验平台第29-42页
    3.1 架空导线温度测量风洞实验平台第29-33页
    3.2 导线温度的测量第33-34页
    3.3 热路模型验证实验的设计及实验结果分析第34-40页
        3.3.1 自然对流条件下架空导线径向热路模型的验证第34-37页
        3.3.2 强制对流条件下架空导线径向热路模型的验证第37-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第四章 架空导线径向温度分布的有限元仿真及实验分析第42-61页
    4.1 基于电磁-热-流耦合分析的架空导线径向温度分布第42-48页
        4.1.1 基于Maxwell的导线电流密度分布第42-45页
        4.1.2 基于热-流耦合分析的架空导线温度分布第45-48页
    4.2 稳态情况下架空导线径向温度分布仿真与实验分析第48-54页
        4.2.1 自然对流条件下的有限元仿真结果与实验分析第48-51页
        4.2.2 热源计算方式对温度分布的影响第51-52页
        4.2.3 强制对流条件下的有限元仿真结果与实验分析第52-54页
    4.3 暂态状态下架空导线径向温度分布仿真与实验分析第54-58页
        4.3.1 自然对流条件下的有限元仿真结果与实验分析第54-56页
        4.3.2 强制对流条件下的有限元仿真结果与实验分析第56-58页
    4.4 短路故障状态下架空导线径向温度分布仿真与分析第58-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 径向温差对动态增容线路的影响第61-69页
    5.1 径向温差对线路弧垂计算的影响第61-65页
        5.1.1 架空线路弧垂计算状态方程式第61-63页
        5.1.2 径向温差对弧垂计算的影响第63-65页
    5.2 径向温差对线路载流量计算的影响第65-68页
        5.2.1 考虑最高温度的载流量计算模型第65-66页
        5.2.2 径向温差对线路载流量计算的影响第66-68页
    5.3 本章小结第68-69页
第六章 总结与展望第69-71页
    6.1 总结第69页
    6.2 本文研究的不足和展望第69-71页
参考文献第71-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-78页
致谢第78-79页
附件第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:CH3NH3PbBr3有机—无机杂化钙钛矿薄膜的形貌调控及其在电致发光器件中的应用研究
下一篇:分布式光伏接入配电网的主动电压控制策略