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220kV冷绝缘高温超导电缆关键技术的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-31页
    1.1 课题背景及意义第14页
    1.2 高温超导材料发展现状第14-17页
    1.3 高温超导电缆研究现状第17-30页
        1.3.1 高温超导电缆结构简介第17-20页
        1.3.2 国外发展现状第20-27页
        1.3.3 国内发展现状第27-30页
    1.4 主要研究内容第30-31页
第2章 220kV/3kA冷绝缘高温超导电缆导体结构设计第31-58页
    2.1 骨架第31-34页
        2.1.1 结构第31-32页
        2.1.2 尺寸第32-34页
    2.2 导体层第34-36页
        2.2.1 带材总根数第34页
        2.2.2 层数第34-35页
        2.2.3 每层带材数第35-36页
    2.3 绝缘层第36-38页
        2.3.1 绝缘材料第36-37页
        2.3.2 绝缘厚度第37-38页
    2.4 屏蔽层第38-39页
    2.5 超导带材绕制角度第39-42页
    2.6 导体交流损耗分析第42-45页
        2.6.1 磁场分析第42-43页
        2.6.2 交流损耗第43-45页
    2.7 多层超导电缆电流分布特性第45-53页
        2.7.1 理论与仿真分析第45-47页
        2.7.2 实验与结果第47-51页
        2.7.3 非均匀分布电流对超导电缆运行的影响第51-53页
    2.8 220kV/3kA冷绝缘高温超导电缆导体设计及分析第53-57页
        2.8.1 设计结果及分析第53-56页
        2.8.2 电缆模型短路冲击实验第56-57页
    2.9 本章小结第57-58页
第3章 220kV/3kA冷绝缘高温超导电缆中间连接装置第58-73页
    3.1 中间连接装置的导体连接第58-63页
        3.1.1 铜骨架连接第58-60页
        3.1.2 高温超导带材焊接第60-62页
        3.1.3 焊接温度对PPLP的影响第62-63页
    3.2 中间连接装置的绝缘第63-69页
        3.2.1 应力锥绝缘增厚第64-65页
        3.2.2 应力锥轴向长度第65页
        3.2.3 反应力锥轴向长度第65-66页
        3.2.4 220kV/3kA冷绝缘高温超导电缆中间连接绝缘设计结果第66页
        3.2.5 仿真分析第66-69页
    3.3 低温杜瓦管第69-72页
        3.3.1 杜瓦管漏热计算第69-70页
        3.3.2 低温杜瓦管制造与保温性能实验第70-72页
    3.4 本章小结第72-73页
第4章 220kV/3kA冷绝缘高温超导电缆终端装置第73-90页
    4.1 电流引线第73-78页
        4.1.1 电流引线漏热分析第73-76页
        4.1.2 通电导体端部连接第76-78页
        4.1.3 通电导体端部电阻实验与结果第78页
    4.2 终端绝缘第78-81页
        4.2.1 屏蔽层截止应力锥第78-80页
        4.2.2 电流引线绝缘第80-81页
    4.3 终端低温容器第81页
    4.4 220kV/3kA冷绝缘高温超导电缆终端设计结果与分析第81-87页
        4.4.1 设计结果第81-82页
        4.4.2 仿真分析第82-86页
        4.4.3 套管试验第86-87页
    4.5 电缆系统布局第87-89页
    4.6 本章小结第89-90页
第5章 冷绝缘高温超导电缆失超检测第90-108页
    5.1 基于层间电流相位差的失超检测第90-93页
        5.1.1 电流相位测量第90-91页
        5.1.2 仿真模型建立第91-92页
        5.1.3 仿真结果分析第92-93页
    5.2 基于FBG光纤测温的失超检测第93-107页
        5.2.1 理论分析与仿真计算第94-100页
        5.2.2 FBG的标定第100-102页
        5.2.3 高温超导电缆失超温度测量系统第102-104页
        5.2.4 实验结果和讨论第104-107页
    5.3 本章小结第107-108页
第6章 结论与展望第108-110页
    6.1 结论第108-109页
    6.2 展望第109-110页
参考文献第110-118页
附录A 冷绝缘高温超导电缆导体设计软件第118-120页
附录B 冷绝缘高温超导电缆应力锥设计软件第120-121页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第121-123页
攻读博士学位期间参加的科研工作第123-124页
致谢第124-125页
作者简介第125页

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