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电力变压器保护用12kV高压喷射式熔断器暂态过程的研究

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

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