摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第13-30页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-16页 |
1.2 国内外输配电线路防雷现状 | 第16-28页 |
1.2.1 我国传统输配电线路防雷措施 | 第16-21页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第21-24页 |
1.2.3 国内外并联间隙发展 | 第24-28页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 气流作用下电弧等离子体物理特性及电弧发展、熄灭过程分析 | 第30-56页 |
2.1 气流作用下电弧等离子体物理特性 | 第30-41页 |
2.1.1 电弧温度 | 第30-31页 |
2.1.2 电弧直径 | 第31页 |
2.1.3 电弧的电位梯度 | 第31-33页 |
2.1.4 电弧自磁收缩压力 | 第33-35页 |
2.1.5 交流电弧的伏安特性 | 第35-37页 |
2.1.6 电弧加热效率 | 第37-38页 |
2.1.7 电弧运动速度 | 第38-39页 |
2.1.8 近阴极效应 | 第39-41页 |
2.2 电弧发展及熄灭过程分析 | 第41-53页 |
2.2.1 气流作用下电弧发展过程分析 | 第41-46页 |
2.2.2 电弧熄灭过程分析 | 第46-53页 |
2.3 本章小结 | 第53-56页 |
第三章 强气流作用下熄弧时间的计算及气流耦合电弧模型 | 第56-75页 |
3.1 灭弧气流产生机理 | 第56-58页 |
3.2 强气流作用下电弧熄灭时间的计算 | 第58-65页 |
3.2.1 考虑强气流作用下的电弧运动模型 | 第58-61页 |
3.2.2 强气流作用下电弧熄灭时间的仿真流程 | 第61-63页 |
3.2.3 强气流对电弧熄灭时间影响的计算分析 | 第63-65页 |
3.3 气流动态模型 | 第65-69页 |
3.4 气流耦合电弧数学模型 | 第69-74页 |
3.4.1 电弧磁流体模型控制方程 | 第69-72页 |
3.4.2 边界层积分求解方法 | 第72-74页 |
3.5 本章小结 | 第74-75页 |
第四章 强气流耦合电弧过程仿真分析 | 第75-90页 |
4.1 COMSOL Multiphysics软件介绍 | 第75-76页 |
4.2 仿真数学及几何建模 | 第76-82页 |
4.2.1 磁流体电弧模型控制方程 | 第76-80页 |
4.2.2 仿真几何建模 | 第80-82页 |
4.3 仿真结果及分析 | 第82-88页 |
4.3.1 灭弧室内温度变化规律 | 第82-84页 |
4.3.2 灭弧室内电导率变化规律 | 第84-86页 |
4.3.3 灭弧室内气流速度变化规律 | 第86-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-90页 |
第五章 试验研究及应用 | 第90-115页 |
5.1 雷电冲击放电伏秒特性试验 | 第90-95页 |
5.1.1 试验场地及设备 | 第90-91页 |
5.1.2 试验方法及结果分析 | 第91-95页 |
5.2 工频灭弧试验 | 第95-97页 |
5.2.1 试验方案 | 第95-96页 |
5.2.2 试验结果及分析 | 第96-97页 |
5.3 冲击电流放电试验 | 第97-101页 |
5.3.1 模拟冲击电弧电流的基本原理 | 第97-99页 |
5.3.2 试验结果及分析 | 第99-101页 |
5.4 冲击耦合工频灭弧试验 | 第101-104页 |
5.4.1 试验方案 | 第102-103页 |
5.4.2 试验步骤与试验结果分析 | 第103-104页 |
5.5 500kV固相灭弧装置与多断点灭弧防雷间隙绝缘配合试验 | 第104-109页 |
5.5.1 测试目的 | 第104-105页 |
5.5.2 试品描述及主要部件技术数据 | 第105页 |
5.5.3 试验设备 | 第105-106页 |
5.5.4 测试流程及试验结果分析 | 第106-109页 |
5.6 试验结果对比分析 | 第109-110页 |
5.6.1 冲击电流放电试验结果与冲击耦合工频试验结果对比 | 第109页 |
5.6.2 工频灭弧试验结果与冲击耦合工频试验结果对比 | 第109页 |
5.6.3 仿真结果与冲击耦合工频灭弧试验结果对比 | 第109-110页 |
5.7 挂网运行 | 第110-114页 |
5.8 本章小结 | 第114-115页 |
第六章 结论与展望 | 第115-119页 |
参考文献 | 第119-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第134-136页 |