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高温超导电缆终端预制式应力锥的研究与分析

致谢第1-6页
中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-12页
1 绪论第12-20页
   ·课题背景与意义第12-13页
   ·高温超导电缆终端及应力锥的结构第13-14页
   ·高温超导电缆及其终端的研究现状第14-18页
     ·高温超导电缆及其终端技术第14-17页
     ·预制式应力锥的研究现状第17-18页
   ·本文的主要工作第18-20页
2 高温超导电缆终端预制式应力锥的结构和数学模型第20-34页
   ·电缆终端电场分布及放电形式第20-21页
   ·高温超导电缆终端预制式应力锥的结构第21-23页
     ·高温超导电缆终端的结构第21-22页
     ·高温超导电缆终端预制式应力锥的结构第22-23页
   ·高温超导电缆终端预制式应力锥的数学模型第23-26页
   ·高温超导电缆终端预制式应力锥的结构设计第26-28页
     ·浇注绝缘的厚度第26-27页
     ·应力锥的设计第27-28页
   ·低温绝缘材料的性能第28-31页
     ·影响固体电介质击穿电压的因素和改善方法第29-30页
     ·低温绝缘材料的研制第30-31页
   ·本章小结第31-34页
3 高温超导电缆终端预制式应力锥的优化设计第34-56页
   ·高温超导电缆终端预制式应力锥参数对电场分布的影响第34-35页
   ·优化目标和优化变量第35-36页
     ·优化目标第36页
     ·优化变量第36页
     ·优化目标函数第36页
   ·约束条件第36-38页
     ·绝缘厚度约束第37页
     ·铜导杆的规格约束第37页
     ·耐低温性能和损耗的约束第37-38页
   ·优化方法第38-41页
     ·粒子群算法的基本原理第38-40页
     ·改进粒子群算法在应力锥结构参数优化中的应用第40-41页
   ·高温超导电缆终端预制式应力锥的仿真计算第41-54页
     ·有限元法概述第41-43页
     ·高温超导电缆终端预制式应力锥的结构优化和仿真第43-53页
     ·高温超导电缆终端预制式应力锥最优方案的损耗分析第53-54页
   ·本章小结第54-56页
4 应力锥常见缺陷分析第56-66页
   ·制成件常见缺陷分析第56页
   ·应力锥缺陷模型的建立第56-58页
   ·缺陷模型的有限元分析第58-63页
   ·本章小结第63-66页
5 高温超导电缆终端预制式应力锥的加工与测试第66-80页
   ·低温绝缘材料的加工与测试第66-72页
     ·低温环氧胶的配制第66-67页
     ·低温环氧胶的测试第67-72页
   ·应力锥样机的加工与测试第72-79页
     ·应力锥样机的加工第72-74页
     ·应力锥样机绝缘性能的测试第74-79页
   ·本章小结第79-80页
6 总结与展望第80-82页
   ·总结第80页
   ·下一步工作展望第80-82页
参考文献第82-86页
作者简历第86-90页
学位论文数据集第90页

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