摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 高压SF_6断路器的国内外发展现状 | 第12-19页 |
1.2.1 高压SF_6断路器电场分析与研究的发展状况 | 第14-16页 |
1.2.2 高压SF_6断路器气流场分析与研究的发展状况 | 第16-17页 |
1.2.3 国内外对高压SF_6断路器介质恢复特性研究的思路 | 第17-19页 |
1.3 本论文的主要工作 | 第19-22页 |
2 高压SF_6断路器气流场与电场数值计算模型 | 第22-32页 |
2.1 概述 | 第22页 |
2.2 数学模型 | 第22-32页 |
2.2.1 气流场数值计算数学模型 | 第22-30页 |
2.2.2 电场计算数学模型 | 第30-32页 |
3 并行求解方法的实现 | 第32-41页 |
3.1 并行求解方法实现的整体思路 | 第32-37页 |
3.1.1 子区域剖分 | 第35-36页 |
3.1.2 网格的加密处理 | 第36-37页 |
3.2 ANSYS软件包概述 | 第37-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-41页 |
4 基于并行求解技术的高压SF_6断路器空载开断研究 | 第41-67页 |
4.1 空载开断的意义 | 第41-42页 |
4.2 空载开断过程中气流场的仿真 | 第42-58页 |
4.2.1 多级缩放喷口结构断路器气流场的仿真 | 第42-54页 |
4.2.2 无缩放喷口结构断路器气流场的仿真 | 第54-58页 |
4.3 空载开断过程中电场的仿真 | 第58-66页 |
4.3.1 多级缩放喷口结构断路器电场的仿真 | 第59-62页 |
4.3.2 无缩放喷口结构断路器电场的仿真 | 第62-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
5 高压SF_6断路器空载开断过程介质恢复特性的研究 | 第67-75页 |
5.1 介质恢复特性的计算 | 第67-68页 |
5.2 空载开断过程中的介质恢复特性曲线及对比分析 | 第68-72页 |
5.3 空载开断过程中介质恢复电压最小值位置的动态追踪 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
6 全文总结 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
在学研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |