摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第12-17页 |
1.2.1 熔断器的弧前现象及温升问题 | 第12-14页 |
1.2.2 熔断器的开断过程及燃弧现象的研究 | 第14-16页 |
1.2.3 高压喷射式熔断器研究的发展趋势 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 高压喷射式熔断器概述 | 第19-24页 |
2.1 高压喷射式熔断器的结构特点 | 第19-21页 |
2.2 高压喷射式熔断器的基本参数和暂态特性参数 | 第21-23页 |
2.3 小结 | 第23-24页 |
第三章 高压喷射式熔断器暂态过程的理论分析 | 第24-38页 |
3.1 高压喷射式熔断器的工作原理 | 第24页 |
3.2 高压喷射式熔断器弧前过程的分析 | 第24-30页 |
3.2.1 熔断件温度场描述 | 第26-27页 |
3.2.2 熔断件电流场描述 | 第27-28页 |
3.2.3 弧前热电耦合的能量分析 | 第28-29页 |
3.2.4 熔断件传热的简化处理 | 第29-30页 |
3.3 高压喷射式熔断器燃弧过程的分析 | 第30-32页 |
3.4 高压喷射式熔断器开断过程的分析 | 第32-37页 |
3.4.1 开断过程的物理分析 | 第32-33页 |
3.4.2 开断大短路电流分析 | 第33-35页 |
3.4.3 开断小过载电流分析 | 第35-36页 |
3.4.4 开断不同故障电流总结 | 第36-37页 |
3.5 小结 | 第37-38页 |
第四章 高压喷射式熔断器熔断件的弧前温度场仿真分析 | 第38-61页 |
4.1 COMSOL Multiphysics软件平台概述 | 第38-41页 |
4.1.1 本文所用到模块 | 第38-40页 |
4.1.2 COMSOL Multiphysics分析问题的一般步骤 | 第40-41页 |
4.2 基于COMSOL Multiphysics的弧前瞬态温度场分析 | 第41-46页 |
4.2.1 瞬态短路电流特点 | 第41-44页 |
4.2.2 熔断件模型的简化与建立 | 第44-45页 |
4.2.3 求解器设置与参数加载 | 第45-46页 |
4.3 仿真结果分析 | 第46-60页 |
4.3.1 不同合闸相角对瞬态温度场分布的影响 | 第47-56页 |
4.3.2 时间常数对 0°合闸相角瞬态温度场分布的影响 | 第56-58页 |
4.3.3 弧前时间--电流特性对仿真结果的验证 | 第58-60页 |
4.4 小结 | 第60-61页 |
第五章 高压喷射式熔断器的开断试验研究与分析 | 第61-90页 |
5.1 型式开断试验简介 | 第61-62页 |
5.2 研究性开断试验回路与试验方案 | 第62-68页 |
5.2.1 试验回路和试验电流 | 第62-64页 |
5.2.2 参量测量与试验过程 | 第64-66页 |
5.2.3 试验方案 | 第66-68页 |
5.3 试验结果分析 | 第68-86页 |
5.3.1 不同合闸相角下开断过程特性的对比 | 第69-72页 |
5.3.2 不同开断电流下开断过程特性的对比 | 第72-77页 |
5.3.3 不同额定电流下开断过程特性的对比 | 第77-81页 |
5.3.4 不同额定电流的熔断件开断过程特性的对比 | 第81-86页 |
5.4 试验结果和仿真结果对比 | 第86-88页 |
5.5 小结 | 第88-90页 |
第六章 总结与展望 | 第90-93页 |
6.1 本课题研究内容总结 | 第90-91页 |
6.2 本文创新点 | 第91页 |
6.3 本课题的展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
在学期间主要研究成果 | 第98-100页 |
附录 | 第100-106页 |