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110kV及以上交联聚乙烯电力电缆故障探寻检测技术的探讨与实践

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-13页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 本文主要内容第12-13页
第2章 交联聚乙烯电力电缆简介第13-17页
    2.1 交联聚乙烯电缆结构及特点第13-14页
    2.2 宁波地区交联聚乙烯电缆敷设及使用概况第14-15页
    2.3 不同种类电缆v/2脉冲传输速率第15-16页
    2.4 本章小结第16-17页
第3章 电缆故障产生的原因及分类第17-21页
    3.1 电缆发生故障的原因分析第17-19页
        3.1.1 机械损伤第17页
        3.1.2 出厂或施工质量问题第17-18页
        3.1.3 电缆过热第18页
        3.1.4 绝缘受潮第18页
        3.1.5 绝缘老化第18-19页
        3.1.6 过电压第19页
        3.1.7 直流耐压试验第19页
        3.1.8 宁波地区电缆故障原因分析第19页
    3.2 电力电缆故障类型第19-20页
        3.2.1 低电阻接地或短路故障第19-20页
        3.2.2 高电阻接地第20页
        3.2.3 开路故障第20页
        3.2.4 闪络故障第20页
    3.3 本章小结第20-21页
第4章 电力电缆故障的测试方法介绍第21-47页
    4.1 脉冲反射法(TIME DOMAIN REFLECTOR,TDR)第22-24页
    4.2 多次脉冲法(MULTIPLE IMPULSE METHOD,MIM)第24-27页
        4.2.1 二次脉冲法(Second Impulse Method,SIM)第24-25页
        4.2.2 多次脉冲法(Multiple Impulse Method,MIM)第25-27页
    4.3 脉冲电流法(IMPULSE CURRENT METHOD,ICM)第27-29页
    4.4 衰减法(DECAY METHOD)第29-31页
    4.5 差分脉冲电流法(DIFFERENTIAL IMPULSE CURRENT METHOD)第31-32页
    4.6 电桥法(BRIDGE METHOD)第32-35页
        4.6.1 惠斯登电桥(Wheatstone Circuit)原理第33页
        4.6.2 默里(Murray)测量电路第33-34页
        4.6.3 格拉泽(Glaser)测量电路第34-35页
        4.6.4 默里(Murray)法-和格拉泽(Glaser)法的测量程序第35页
    4.7 烧穿技术第35-36页
    4.8 电缆路径追踪第36-39页
        4.8.1 音频信号的耦合第36-37页
        4.8.2 信号检测第37-39页
    4.9 电缆故障定点第39-44页
        4.9.1 声学故障定位第39-41页
        4.9.2 电缆的低阻故障定点第41-44页
    4.10 电缆识别第44-46页
    4.11 本章小结第46-47页
第5章 电力电缆故障的诊断步骤及实例分析第47-54页
    5.1 电力电缆故障的诊断步骤第47-48页
        5.1.1 确定性质第47页
        5.1.2 初测距离第47-48页
        5.1.3 探测路径第48页
        5.1.4 精确定点第48页
    5.2 电缆故障定位程序第48-49页
    5.3 电缆分析和绝缘试验第49页
    5.4 输电电缆故障探寻检测实例分析第49-53页
        5.4.1 判断故障区域第50页
        5.4.2 初测故障位置第50-51页
        5.4.3 精确定点第51-52页
        5.4.4 电缆识别第52页
        5.4.5 其他地区三次脉冲法的应用第52-53页
    5.5 本章小结第53-54页
第6章 结论与展望第54-56页
    6.1 结论第54-55页
    6.2 展望第55-56页
参考文献第56-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-61页
致谢第61-62页
作者简介第62页

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