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 |