除湿技术在变电设备运行中的应用
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 电力箱柜现状 | 第9-12页 |
1.2.2 常规除湿技术现状 | 第12-13页 |
1.2.3 半导体除湿技术 | 第13-15页 |
1.3 课题背景简介 | 第15页 |
1.4 论文主要工作 | 第15-17页 |
第二章 电力箱柜凝露危害和事故分析 | 第17-28页 |
2.1 湿度的基本概念 | 第17-20页 |
2.2 电力箱柜潮湿问题 | 第20-21页 |
2.2.1 户外电力箱柜内部潮湿问题 | 第20页 |
2.2.2 户内电力箱柜内部潮湿问题 | 第20-21页 |
2.3 潮湿对电力箱柜的危害 | 第21-22页 |
2.3.1 潮湿对绝缘的损害 | 第21页 |
2.3.2 潮湿产生的锈蚀和霉变危害 | 第21-22页 |
2.4 电力箱柜常规除湿技术 | 第22-25页 |
2.4.1 自然通风方式 | 第22-23页 |
2.4.2 电加热方式 | 第23-25页 |
2.5 电力箱柜除湿的要求 | 第25-26页 |
2.5.1 现有除湿技术的局限性 | 第25-26页 |
2.5.2 应具备的除湿要求 | 第26页 |
2.6 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 半导体除湿技术的研究 | 第28-42页 |
3.1 固体基本热电效应 | 第28-31页 |
3.1.1 塞贝克效应 | 第28-29页 |
3.1.2 珀尔帖效应 | 第29页 |
3.1.3 汤姆孙效应 | 第29-30页 |
3.1.4 焦耳效应 | 第30页 |
3.1.5 傅立叶效应 | 第30-31页 |
3.2 半导体制冷除湿基本原理 | 第31-33页 |
3.2.1 半导体制冷基本原理 | 第31-32页 |
3.2.2 半导体制冷除湿的基本原理 | 第32-33页 |
3.3 半导体制冷设计方法 | 第33-38页 |
3.3.1 制冷量最大 | 第33-35页 |
3.3.2 制冷系数最大 | 第35-36页 |
3.3.3 冷热端温差最大 | 第36-37页 |
3.3.4 半导体制冷的影响因素 | 第37-38页 |
3.4 热电制冷与机械压缩制冷的比较 | 第38-41页 |
3.4.1 系统相似性 | 第38-40页 |
3.4.2 系统区别 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 半导体除湿器的研制 | 第42-53页 |
4.1 研发思路 | 第42页 |
4.2 半导体制冷器件 | 第42-46页 |
4.2.1 器件原理 | 第42-43页 |
4.2.2 器件特点 | 第43-44页 |
4.2.3 设计选型 | 第44-46页 |
4.3 热交换方式 | 第46-47页 |
4.3.1 热交换方式选择 | 第46-47页 |
4.3.2 风机(风扇)选型 | 第47页 |
4.3.3 热交换器选型 | 第47页 |
4.4 除湿器组成结构 | 第47-49页 |
4.4.1 组成结构 | 第47-48页 |
4.4.2 工作过程 | 第48-49页 |
4.5 除湿器控制原理 | 第49-52页 |
4.5.1 控制模式 | 第49-51页 |
4.5.2 工作模式 | 第51-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 半导体除湿器的现场应用 | 第53-63页 |
5.1 应用背景 | 第53页 |
5.2 高压开关柜试点应用 | 第53-58页 |
5.2.1 现场勘察 | 第53-54页 |
5.2.2 改造方案 | 第54-55页 |
5.2.3 具体实施 | 第55-56页 |
5.2.4 工作模式 | 第56页 |
5.2.5 实施效果 | 第56-58页 |
5.3 户外端子箱试点应用 | 第58-60页 |
5.3.1 背景情况 | 第58页 |
5.3.2 改造方案 | 第58-59页 |
5.3.3 实施效果 | 第59-60页 |
5.4 推广应用情况 | 第60-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 结论和展望 | 第63-65页 |
6.1 研究结论 | 第63页 |
6.2 前景展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69页 |