摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
·目的与意义 | 第9页 |
·国内外研究概况 | 第9-10页 |
·国内研究概况 | 第9-10页 |
·国外研究概况 | 第10页 |
·气体的性质 | 第10-14页 |
·c-C_4F_8 气体的性质 | 第10-12页 |
·CHF_3 气体性质 | 第12页 |
·SF_6 气体的性质 | 第12-14页 |
·电场作用下气体介质击穿过程 | 第14-16页 |
·研究方法 | 第16-17页 |
·实验方法 | 第16-17页 |
·理论计算方法 | 第17页 |
·本文研究内容 | 第17-18页 |
第二章 气体放电的基本碰撞过程 | 第18-29页 |
·带电质点的产生与消失 | 第18-21页 |
·电子和正离子的产生 | 第18-20页 |
·负离子的形成 | 第20-21页 |
·带电质点的消失 | 第21页 |
·气体放电的电子崩阶段 | 第21-23页 |
·自持放电和非自持放电 | 第21-22页 |
·电子崩的发展过程 | 第22-23页 |
·自持放电条件和临界电压 | 第23-26页 |
·自持放电条件 | 第23-24页 |
·临界电压 | 第24-26页 |
·气体放电的非弹性碰撞和激发过程 | 第26-28页 |
·第一类和第二类非弹性碰撞 | 第26页 |
·激发过程 | 第26-28页 |
·均匀电场作用下气体介质击穿过程 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 气体电子崩发展过程的蒙特卡洛模拟计算 | 第29-46页 |
·概述 | 第29-30页 |
·蒙特卡洛仿真气体电子崩模型的建立 | 第30-41页 |
·模拟电子的初始化 | 第31页 |
·电子飞行时间的确定 | 第31-35页 |
·确定碰撞位置和该点速度和能量 | 第35页 |
·碰撞类型的确定 | 第35-38页 |
·碰撞后电子状态的确定 | 第38-41页 |
·改进的蒙特卡洛仿真电子崩发展模型 | 第41-45页 |
·传统的空碰撞蒙特卡罗法 | 第41-43页 |
·改进的空碰撞蒙特卡罗法 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 单一气体参数的蒙特卡洛计算 | 第46-58页 |
·碰撞截面的选取方法 | 第46-47页 |
·气体碰撞截面的选取 | 第47-51页 |
·c-C_4F_8 碰撞截面 | 第47-48页 |
·CHF_3 碰撞截面 | 第48-49页 |
·SF_6 碰撞截面 | 第49-50页 |
·N_2 碰撞截面 | 第50-51页 |
·单一气体模拟的电子崩参数 | 第51-57页 |
·单一气体模拟计算步骤 | 第51-52页 |
·c-C_4F__8 气体模拟的电子崩参数 | 第52-54页 |
·CHF_3 气体模拟的电子崩参数 | 第54-56页 |
·SF_6 气体模拟的电子崩参数 | 第56-57页 |
·N_2 气体模拟的电子崩参数 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第五章 混合气体参数的蒙特卡洛计算 | 第58-67页 |
·混合气体蒙特卡洛模拟计算步骤 | 第58页 |
·混合气体电子崩放电参数的蒙特卡洛计算 | 第58-66页 |
·c-C_4F_8/N_2 混合气体的电子崩放电参数 | 第58-62页 |
·c-C_4F_8/CHF_3 混合气体的电子崩放电参数 | 第62-66页 |
·CHF_3/C_4F_8 混合气体提到SF_6 绝缘气体的可行性分析 | 第66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-68页 |
·结论 | 第67页 |
·后续研究工作 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第73-75页 |