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表面水滴和覆冰状态下交流输电线路导线电晕特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 选题背景与研究意义第9-12页
        1.1.1 电晕放电的危害第9-11页
        1.1.2 架空输电线路电晕放电的影响因素第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 输电线路电晕损失的研究现状第12-13页
        1.2.2 影响电晕损失的因素第13-15页
    1.3 本文完成的工作第15-16页
第2章 实验装置第16-23页
    2.1 电晕笼装置第16-18页
        2.1.1 电晕笼原理第16-17页
        2.1.2 电晕笼的分类第17页
        2.1.3 本文使用的小电晕笼第17-18页
    2.2 电源和试验导线第18-19页
        2.2.1 电源第18页
        2.2.2 试验导线第18-19页
    2.3 电晕损失测量装置第19-22页
        2.3.1 硬件构成第19-20页
        2.3.2 软件设计第20-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 表面水滴和覆冰对导线电晕损失的影响第23-40页
    3.1 表面水滴对导线电晕损失的影响第23-26页
        3.1.1 表面水滴状态的模拟试验方法第23页
        3.1.2 不同水滴等级对钢管电晕损失的影响第23-25页
        3.1.3 不同水滴等级对绞线电晕损失的影响第25-26页
    3.2 表面覆冰对导线电晕损失的影响第26-33页
        3.2.1 覆冰状态的模拟试验方法第26-27页
        3.2.2 覆冰对直径25.70mm 钢管电晕损失的影响第27-30页
        3.2.3 覆冰对直径22.36mm 钢管电晕损失的影响第30-31页
        3.2.4 覆冰对LGJ-400/50 导线电晕损失的影响第31-32页
        3.2.5 覆冰对LGJ-300/40 导线电晕损失的影响第32-33页
    3.3 电导率对导线表面水滴和覆冰电晕损失的影响第33-38页
        3.3.1 覆冰水电导率的配置与测定第33-34页
        3.3.2 电导率对导线表面水滴电晕损失的影响第34-35页
        3.3.3 电导率对导线表面覆冰电晕损失的影响第35-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第4章 表面水滴和覆冰对导线起晕电压的影响第40-48页
    4.1 起晕电压的确定方法第40-41页
    4.2 不同水滴等级对导线起晕电压的影响第41-42页
        4.2.1 不同水滴等级对钢管起晕电压的影响第41-42页
        4.2.2 不同水滴等级对绞线起晕电压的影响第42页
    4.3 不同冰凌长度对导线起晕电压的影响第42-45页
        4.3.1 不同冰凌长度对钢管(直径25.70mm)起晕电压的影响第42-43页
        4.3.2 不同冰凌长度对钢管(直径22.36mm)起晕电压的影响第43-44页
        4.3.3 不同冰凌长度对绞线(LGJ-400/50)起晕电压的影响第44页
        4.3.4 不同冰凌长度对绞线(LGJ-300/40)起晕电压的影响第44-45页
    4.4 导线表面等效粗糙系数m 的计算第45-46页
    4.5 本章小结第46-48页
第5章 覆冰导线的表面场强仿真研究第48-60页
    5.1 有限元数值计算方法第48-52页
    5.2 仿真结果第52-59页
        5.2.1 覆冰厚度对导线表面场强的影响第52-53页
        5.2.2 冰凌长度对导线表面场强的影响第53-56页
        5.2.3 冰凌底面直径对导线表面场强的影响第56-59页
    5.3 本章小结第59-60页
第6章 结论与展望第60-62页
参考文献第62-66页
在校期间发表学术论文和参加科研情况第66-67页
致谢第67页

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