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隔板与空气复合绝缘系统的工频耐压特性研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景及其意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 不均匀电场中空气间隙的绝缘特性第9-10页
        1.2.2 隔板对空气间隙绝缘特性的改善作用第10-12页
        1.2.3 气固复合绝缘系统的击穿机理第12-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
第二章 空气绝缘间隙的工频耐压特性及击穿判据第14-24页
    2.1 实验设置和仿真方法第14-17页
        2.1.1 击穿电压的测量系统第14-15页
        2.1.2 不同大气条件下击穿电压的修正第15-16页
        2.1.3 电场分布的有限元分析第16-17页
    2.2 实验结果及分析第17-22页
        2.2.1 空气间隙的耐压特性第17-18页
        2.2.2 最大表面击穿电场计算第18-19页
        2.2.3 空气间隙击穿判据第19-21页
        2.2.4 复合击穿判据第21-22页
    2.3 讨论第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第三章 气固复合绝缘系统的工频耐压特性第24-39页
    3.1 击穿电压的测量方法第24-26页
        3.1.1 气固复合绝缘耐压实验平台第24-25页
        3.1.2 隔板表面剩余电荷的影响第25-26页
    3.2 隔板材料的选择第26-28页
    3.3 气固复合绝缘系统的耐压特性第28-35页
        3.3.1 固定开距下隔板位置的影响第28-32页
        3.3.2 不同开距下引入隔板的作用效果第32-35页
    3.4 讨论第35-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 基于电弧发展路径的复合绝缘系统工频击穿特性第39-53页
    4.1 电弧发展路径观测系统设计第39-40页
    4.2 电弧发展路径统计结果第40-43页
    4.3 电弧发展路径出现概率第43-46页
        4.3.1 不同电弧发展路径的最大表面击穿电场强度第44-45页
        4.3.2 不同电弧发展路径的传播距离第45-46页
    4.4 击穿电压分段预测模型第46-49页
        4.4.1 最短电弧发展路径的预测模型第46-48页
        4.4.2 典型电弧发展路径的预测模型第48-49页
    4.5 讨论第49-51页
    4.6 本章小结第51-53页
结论与展望第53-55页
参考文献第55-58页
致谢第58-59页
个人简历第59-60页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第60页

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