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氧化锌避雷器的老化机理与状态评价研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第8-18页
    1.1 研究背景和意义第8-11页
        1.1.1 高压输电技术的发展进程第8-9页
        1.1.2 避雷器的运行特性第9-10页
        1.1.3 研究氧化锌避雷器的意义第10-11页
    1.2 氧化锌避雷器的国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 国外研究现状第11-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-18页
2 介电机制与评价技术第18-24页
    2.1 介质极化第18-20页
        2.1.1 电子式极化第18页
        2.1.2 离子式极化第18-19页
        2.1.3 偶极子极化第19页
        2.1.4 界面极化第19-20页
    2.2 介质击穿第20-22页
        2.2.1 固体电介质击穿第20-21页
        2.2.2 液体电介质击穿第21页
        2.2.3 气体电介质击穿第21-22页
    2.3 介电评价技术第22-23页
        2.3.1 频域介电谱法第22-23页
        2.3.2 回复电圧法第23页
        2.3.3 极化/去极化电流法第23页
    2.4 本章小结第23-24页
3 氧化锌避雷器电场仿真研究第24-36页
    3.1 电磁场数值分析方法第24-25页
        3.1.1 有限差分法第24页
        3.1.2 有限元法第24-25页
        3.1.3 模拟电荷法第25页
    3.2 电磁仿真有限元法第25-29页
        3.2.1 有限元思想第25-26页
        3.2.2 有限元法解析过程第26页
        3.2.3 电场问题的有限元分析第26-29页
    3.3 电场仿真分析第29-35页
        3.3.1 氧化锌避雷器结构分析第29-30页
        3.3.2 仿真模型建立第30-33页
        3.3.3 静电场分析第33-35页
    3.4 本章小结第35-36页
4 氧化锌避雷器老化机理与试验研究第36-71页
    4.1 氧化锌压敏电阻的老化机理第36-39页
        4.1.1 压敏电阻结构分析第36-37页
        4.1.2 电老化机理第37-38页
        4.1.3 冲击老化机理第38-39页
    4.2 硅橡胶的老化机理第39-44页
        4.2.1 硅橡胶结构分析第39-41页
        4.2.2 热老化机理第41-43页
        4.2.3 电晕老化机理第43-44页
    4.3 硅橡胶老化特性研究第44-59页
        4.3.1 试验样品制备第44-45页
        4.3.2 智能绝缘热老化试验平台第45-46页
        4.3.3 电晕老化试验平台第46-49页
        4.3.4 击穿试验平台第49-50页
        4.3.5 击穿电压与热老化的关系第50-53页
        4.3.6 击穿电压与电晕老化的关系第53-59页
    4.4 氧化锌压敏电阻老化特性研究第59-70页
        4.4.1 试验样品预处理第59-60页
        4.4.2 压敏电阻老化试验第60-62页
        4.4.3 压敏特性与老化程度的关系第62-66页
        4.4.4 击穿电压与老化程度的关系第66-70页
    4.5 本章小结第70-71页
5 氧化锌避雷器状态评价研究第71-89页
    5.1 极化/去极化电流与肖特基势垒的关系第71-73页
        5.1.1 极化/去极化电流法(PDC)的测试原理第71-72页
        5.1.2 极化/去极化电流与平均电导率的关系第72-73页
        5.1.3 极化/去极化电流与肖特基势垒的关系第73页
    5.2 PDC测试平台第73-75页
    5.3 不同冲击老化下的PDC试验第75-79页
    5.4 极化/去极化电流差与肖特基势垒高度的关系第79-81页
    5.5 极化/去极化电荷差与冲击老化程度的关系第81-83页
        5.5.1 极化/去极化电荷差与时间的关系第81页
        5.5.2 极化/去极化电荷差与老化程度的关系第81-83页
    5.6 非线性系数与极化/去极化电荷差的关系第83-85页
    5.7 非线性系数与平均服役寿命的关系第85-87页
    5.8 极化/去极化电荷差与平均服役寿命的关系第87-88页
    5.9 本章小结第88-89页
结论第89-91页
参考文献第91-96页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第96-97页
致谢第97-99页

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