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交联聚乙烯电力电缆绝缘老化评估及修复方法研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题的研究背景和意义第11-13页
    1.2 研究现状第13-19页
        1.2.1 水树引发机理及影响因素第14-15页
        1.2.2 电缆绝缘状态评估第15-17页
        1.2.3 电缆水树修复技术第17-19页
    1.3 本文的研究内容第19-20页
第2章 水树老化XLPE绝缘性能的建模仿真分析第20-33页
    2.1 水树老化电缆绝缘的介电非线性现象第20-21页
    2.2 水树枝引发介电性能非线性机理初步分析第21-23页
        2.2.1 势垒模型第21-22页
        2.2.2 应力作用第22-23页
    2.3 含水树XLPE绝缘介电模型第23-25页
        2.3.1 整体绝缘介电模型第23-24页
        2.3.2 水树区域介电模型第24-25页
    2.4 水树老化XLPE绝缘的介电性能第25-28页
        2.4.1 试验电压对水树区域介电性能影响第25-26页
        2.4.2 水树长度对绝缘整体介电性能影响第26-28页
    2.5 含水树枝XLPE绝缘的有限元仿真第28-31页
        2.5.1 含水树枝XLPE绝缘仿真模型第28-29页
        2.5.2 含不同长度水树枝绝缘的有限元仿真第29-30页
        2.5.3 水树孔穴形态对仿真结果影响第30-31页
    2.6 小结第31-33页
第3章 基于等温松弛电流法与损耗电流谐波分量法的电缆老化评估第33-44页
    3.1 等温松弛电流法第33-37页
        3.1.1 IRC的理论分析第33-34页
        3.1.2 等效电路与计算模型第34-35页
        3.1.3 基于IRC法的实例分析第35-37页
    3.2 损耗电流谐波分量法第37-43页
        3.2.1 水树的非线性V-I特性第37-39页
        3.2.2 损耗电流的计算方法第39-40页
        3.2.3 损耗电流谐波分量仿真分析第40-43页
    3.3 小结第43-44页
第4章 XLPE电缆绝缘水树的硅氧烷修复技术第44-55页
    4.1 修复液配制第44-45页
    4.2 水树老化电缆的修复试验第45-49页
        4.2.1 修复液压力注入装置第45-46页
        4.2.2 修复过程第46-47页
        4.2.3 修复机理讨论第47-49页
    4.3 修复前后电缆绝缘性能试验第49-51页
        4.3.1 介质损耗角正切变化第49-50页
        4.3.2 绝缘电阻变化第50-51页
        4.3.3 修复后电缆抗水树性能试验第51页
    4.4 修复前后电缆电场仿真第51-53页
        4.4.1 含各类水树的电缆模型第51-52页
        4.4.2 修复前后电场变化第52-53页
    4.5 小结第53-55页
结论第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-64页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第64-65页
参与的科研项目第65页

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