摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景意义 | 第11-12页 |
1.2 相关研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 电缆线路输电瓶颈及其时空特性 | 第12-13页 |
1.2.2 电缆负载能力及其时空特性 | 第13-16页 |
1.3 本论文研究内容 | 第16-17页 |
第二章 输电电缆系统导体温度评估模型 | 第17-39页 |
2.1 输电电缆系统导热分析 | 第17-20页 |
2.1.1 电缆导体温度评估影响因素分析 | 第17-18页 |
2.1.2 单芯电缆的热流场 | 第18-20页 |
2.2 输电电缆系统的稳态导体温度评估模型 | 第20-23页 |
2.2.1 输电电缆系统稳态热路模型 | 第20-21页 |
2.2.2 模型参数计算 | 第21-22页 |
2.2.3 输电电缆系统的稳态导体温度评估 | 第22-23页 |
2.3 输电电缆系统的暂态导体温度评估模型 | 第23-26页 |
2.3.1 输电电缆系统暂态热路模型 | 第23-24页 |
2.3.2 模型参数计算 | 第24-25页 |
2.3.3 输电电缆系统的暂态导体温度评估 | 第25-26页 |
2.4 多回路对电缆系统的热影响 | 第26-30页 |
2.4.1 其它回路增加电缆的温升 | 第26-27页 |
2.4.2 其它回路增加单端接地电缆的涡流损耗及其温升 | 第27-30页 |
2.4.3 其它回路引起两端直接接地电缆金属护套环流增加及电缆的温升 | 第30页 |
2.5 外部热源对电缆系统的热影响 | 第30-31页 |
2.6 电缆导体温度评估模型的试验验证 | 第31-38页 |
2.6.1 输电电缆稳态温升的试验验证 | 第31-33页 |
2.6.2 输电电缆暂态温升的试验验证 | 第33-35页 |
2.6.3 多回路对电缆稳态温升影响的试验验证 | 第35-36页 |
2.6.4 外部热源对电缆稳态温升影响的试验验证 | 第36-38页 |
2.7 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 电缆线路输电瓶颈识别及其负载能力动态评估 | 第39-50页 |
3.1 高压电缆线路输电瓶颈识别 | 第39-40页 |
3.2 输电电缆负载能力评估流程 | 第40-41页 |
3.3 某地区高压电缆线路输电瓶颈及其负载能力研究 | 第41-48页 |
3.3.1 某地区高压电缆线路及负荷分析 | 第41-42页 |
3.3.2 线路周围媒质热特性参数的确定 | 第42-43页 |
3.3.3 夏季持续负荷下输电电缆线路输电瓶颈及其负载能力评估 | 第43-45页 |
3.3.4 冬季持续负荷下输电电缆线路输电瓶颈及其负载能力 | 第45-47页 |
3.3.5 输电瓶颈对比分析 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 典型复杂敷设线路输电瓶颈及其负载能力时空特性分析 | 第50-65页 |
4.1 220kV某线路持续负荷下输电瓶颈及其负载能力的时空特性分析 | 第50-54页 |
4.1.1 线路概况 | 第50-52页 |
4.1.2 夏季输电瓶颈评估 | 第52-53页 |
4.1.3 冬季输电瓶颈评估 | 第53页 |
4.1.4 输电瓶颈及其负载能力的时空特性 | 第53-54页 |
4.2 220kV某线路应急负荷下输电瓶颈及其负载能力的时空特性分析 | 第54-57页 |
4.2.1 不同应急时间输电瓶颈识别及其负载能力评估 | 第54-56页 |
4.2.2 应急负荷下的输电瓶颈时空特性分析 | 第56-57页 |
4.3 110kV某线路持续负荷下输电瓶颈及其负载能力的时空特性分析 | 第57-61页 |
4.3.1 线路概况 | 第57-59页 |
4.3.2 夏季输电瓶颈评估 | 第59-60页 |
4.3.3 冬季输电瓶颈评估 | 第60页 |
4.3.4 输电瓶颈及其负载能力的时空特性 | 第60-61页 |
4.4 110kV某线路应急负荷下输电瓶颈及其负载能力的时空特性分析 | 第61-64页 |
4.4.1 不同应急时间输电瓶颈识别及其负载能力评估 | 第61-62页 |
4.4.2 应急负荷下的输电瓶颈时空特性分析 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
结论与展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附件 | 第73页 |