摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 SF_6断路器的发展和国内外现状 | 第11-13页 |
1.2.1 双压式SF_6断路器 | 第11页 |
1.2.2 压气式SF_6断路器 | 第11-12页 |
1.2.3 SF_6自能式断路器 | 第12页 |
1.2.4 智能式断路器 | 第12-13页 |
1.3 高压SF_6断路器开断性能研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 高压SF_6断路器静电场计算方法研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 高压SF_6断路器气流场计算方法研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本课题研究的主要内容 | 第15-17页 |
第2章 数值计算模型及混沌理论基础 | 第17-24页 |
2.1 概述 | 第17页 |
2.2 电场数值分析模型 | 第17-18页 |
2.2.1 电场分析数学模型 | 第17-18页 |
2.2.2 灭弧室三维电场数值计算过程 | 第18页 |
2.3 气流场数值分析模型 | 第18-21页 |
2.3.1 气流场数值分析数学模型 | 第19-20页 |
2.3.2 灭弧室三维气流场数值计算过程 | 第20-21页 |
2.4 介质击穿机理 | 第21-22页 |
2.4.1 汤逊理论 | 第21页 |
2.4.2 流注理论 | 第21-22页 |
2.5 混沌理论 | 第22-23页 |
2.5.1 混沌判据 | 第22页 |
2.5.2 相空间重构理论 | 第22-23页 |
2.6 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 高压SF_6断路器灭弧室三维电场数值仿真与分析 | 第24-31页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 灭弧室三维电场数值参数 | 第24-26页 |
3.2.1 电场数值计算模型介绍 | 第24-25页 |
3.2.2 电场数值计算条件 | 第25-26页 |
3.3 数值计算结果及分析 | 第26-30页 |
3.3.1 电位数值计算结果与分析 | 第26-27页 |
3.3.2 电场数值计算结果与分析 | 第27-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 高压SF_6断路器三维气流场分析 | 第31-48页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 三维灭弧室气流场数值参数 | 第31-33页 |
4.2.1 物理模型介绍 | 第31-32页 |
4.2.2 气流场求解边界条件的设置 | 第32-33页 |
4.3 气流场前处理过程中网格剖分处理 | 第33-36页 |
4.4 气流场计算与参数分析 | 第36-46页 |
4.4.1 压力和密度参数分析 | 第36-40页 |
4.4.2 速度和马赫数参数分析 | 第40-43页 |
4.4.3 温度参数分析 | 第43-45页 |
4.4.4 湍流动能参数分析 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-48页 |
第5章 SF_6断路器介质恢复特性及气流场混沌现象研究 | 第48-59页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 SF_6断路器中气体的击穿判据 | 第48-49页 |
5.3 SF_6断路器中击穿电压的计算与分析 | 第49-51页 |
5.4 最大Lyapunov指数参数计算理论与应用 | 第51-53页 |
5.4.1 气流参数混沌行为特征点提取 | 第51页 |
5.4.2 C-C方法理论与应用 | 第51-53页 |
5.4.3 G-P算法理论与应用 | 第53页 |
5.5 最大Lyapunov指数改进方法参数计算 | 第53-56页 |
5.6 最大Lyapunov指数改进方法求解与分析 | 第56-58页 |
5.7 本章小结 | 第58-59页 |
第6章 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
在学研究成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |