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电力电缆暂态热路模型的优化分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究现状第11-15页
    1.3 研究思路第15-17页
第二章 电缆暂态热路模型的构建及参数计算第17-25页
    2.1 电缆暂态热路模型的构建第17-21页
        2.1.1 建模假设第17页
        2.1.2 模型的构建第17-19页
        2.1.3 构建传热模型第19-21页
    2.2 电缆暂态热路模型的参数计算第21-24页
        2.2.1 电缆导体交流电阻计算第21页
        2.2.2 绝缘介损和金属护套损耗计算第21-22页
        2.2.3 电缆各层结构热阻与热容的计算第22-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第三章 铝护套至导体间热阻的动态特性与实验研究第25-36页
    3.1 铝护套至导体的热阻模型第25-29页
        3.1.1 材料热阻第26-27页
        3.1.2 接触热阻第27-28页
        3.1.3 气隙层热阻第28-29页
        3.1.4 铝护套至导体热阻模型第29页
    3.2 热阻值的计算方法第29-30页
        3.2.1 IEC60287 标准计算热阻值第29页
        3.2.2 分层计算热阻值第29-30页
        3.2.3 实验热阻值的计算第30页
    3.3 实验与结果分析第30-34页
        3.3.1 实验部分第30-31页
        3.3.2 电缆各层热阻与温度的关系第31-33页
        3.3.3 理论值与实验值对比分析第33-34页
    3.4 本章小结第34-36页
第四章 电缆暂态热路模型的近似处理与优化分析第36-45页
    4.1 暂态热路模型的近似处理第36-37页
    4.2 绝缘层暂态热路模型的优化分析第37-38页
    4.3 近似处理后的暂态热路模型第38-41页
    4.4 实验与结果分析第41-44页
        4.4.1 实验简介第41页
        4.4.2 数据处理与分析第41-44页
    4.5 本章小结第44-45页
第五章 采样频率和模型结构对误差的影响第45-57页
    5.1 电缆导体温度的变化速率第45-49页
    5.2 实验及数据分析第49-56页
        5.2.1 实验系统简介第49-50页
        5.2.2 实验结果分析第50-55页
        5.2.3 实例分析第55-56页
    5.3 本章小结第56-57页
第六章 结论与展望第57-60页
    6.1 本文主要结论第57页
    6.2 本文的应用前景第57-59页
    6.3 本文研究的不足第59-60页
参考文献第60-62页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第62-63页
致谢第63-64页
附件第64页

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