摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 引言 | 第12-29页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-19页 |
1.1.1 GIS隔离开关操作重复放电及VFTO的产生 | 第12-16页 |
1.1.2 VFTO对电气设备安全运行的影响 | 第16-18页 |
1.1.3 GIS隔离开关操作重复放电模型研究的意义 | 第18-19页 |
1.2 研究现状 | 第19-26页 |
1.2.1 GIS隔离开关放电电压模型 | 第19-20页 |
1.2.2 GIS隔离开关高频电弧电阻模型 | 第20-25页 |
1.2.3 GIS隔离开关重复放电过程仿真 | 第25-26页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第26-29页 |
1.3.1 GIS隔离开关放电电压模型 | 第26页 |
1.3.2 GIS隔离开关高频电弧电阻模型 | 第26-27页 |
1.3.3 GIS隔离开关重复放电过程仿真 | 第27-29页 |
第2章 GIS隔离开关放电电压模型 | 第29-52页 |
2.1 试验回路设计 | 第29-31页 |
2.2 测量设备研制 | 第31-41页 |
2.2.1 VFTO测量系统 | 第31-39页 |
2.2.2 隔离开关开距测量系统 | 第39-41页 |
2.3 VFTO典型波形 | 第41-44页 |
2.4 放电电压模型 | 第44-49页 |
2.4.1 平滑核概率密度函数估计方法 | 第45-46页 |
2.4.2 N-W回归方法 | 第46-47页 |
2.4.3 放电电压模型 | 第47-49页 |
2.5 单次放电电压规律 | 第49-50页 |
2.6 小结 | 第50-52页 |
第3章 毫米级SF_6间隙高频电弧电阻模型 | 第52-75页 |
3.1 试验回路建立 | 第52-57页 |
3.1.1 试验回路设计 | 第52-53页 |
3.1.2 测量系统实现 | 第53-57页 |
3.2 电弧电阻计算方法 | 第57-63页 |
3.2.1 电学计算方法 | 第57-59页 |
3.2.2 光学分析方法 | 第59-63页 |
3.3 电弧电阻时变规律 | 第63-67页 |
3.4 电弧电阻影响因素 | 第67-71页 |
3.4.1 稳态等效电阻 | 第67-68页 |
3.4.2 电流峰值的影响 | 第68-69页 |
3.4.3 电流频率的影响 | 第69页 |
3.4.4 气压的影响 | 第69-70页 |
3.4.5 间隙距离的影响 | 第70-71页 |
3.5 电弧电阻模型 | 第71-74页 |
3.6 小结 | 第74-75页 |
第4章 厘米级SF_6间隙高频电弧电阻模型 | 第75-85页 |
4.1 试验回路建立 | 第75-78页 |
4.1.1 试验回路设计 | 第75-76页 |
4.1.2 测量系统实现 | 第76-78页 |
4.2 电弧电阻计算方法 | 第78-81页 |
4.3 电弧电阻影响因素 | 第81-83页 |
4.3.1 气压的影响 | 第81-82页 |
4.3.2 间隙距离的影响 | 第82-83页 |
4.4 电弧电阻模型 | 第83-84页 |
4.5 小结 | 第84-85页 |
第5章 GIS隔离开关高频电弧电阻模型 | 第85-95页 |
5.1 试验回路设计 | 第85-86页 |
5.2 VFTC测量系统研制 | 第86-89页 |
5.2.1 测量系统组成 | 第86-87页 |
5.2.2 测量设备研制 | 第87-88页 |
5.2.3 测量系统标定 | 第88-89页 |
5.3 VFTC典型波形 | 第89-91页 |
5.4 电弧熄弧规律 | 第91-92页 |
5.5 电弧电阻模型 | 第92-94页 |
5.6 小结 | 第94-95页 |
第6章 GIS隔离开关重复放电过程仿真 | 第95-108页 |
6.1 重复放电过程仿真方法 | 第95-97页 |
6.2 252KV GIS隔离开关重复放电过程仿真 | 第97-107页 |
6.2.1 波形 | 第97-102页 |
6.2.2 统计特性 | 第102-107页 |
6.3 小结 | 第107-108页 |
第7章 结论 | 第108-111页 |
7.1 主要结论 | 第108-110页 |
7.2 主要创新点 | 第110页 |
7.3 工作展望 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
攻读博士学位期间发表的论文、申请的专利及参与的科研项目 | 第118-121页 |