摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-25页 |
1.1 论文的背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 论文的国内外研究现状 | 第11-22页 |
1.2.1 导线覆冰形成类型及对电晕的影响 | 第11-12页 |
1.2.2 瓦型导线分类与优点介绍及与传统导线覆冰增长特性对比 | 第12-14页 |
1.2.3 电晕放电的形式 | 第14-16页 |
1.2.4 电晕放电理论 | 第16页 |
1.2.5 电晕起始电压的判定评测 | 第16-18页 |
1.2.6 交流线路起晕电压和起晕场强计算 | 第18-20页 |
1.2.7 电晕放电检测中紫外成像仪的发展与应用 | 第20-22页 |
1.2.8 电晕笼在研究电晕特性中的应用 | 第22页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第22-25页 |
2 试验装置、试品及试验方法 | 第25-37页 |
2.1 试验装置 | 第25-29页 |
2.1.1 覆冰实验原理接线图 | 第25页 |
2.1.2 覆冰实验装置 | 第25-29页 |
2.2 试品与试验方法 | 第29-33页 |
2.2.1 试品 | 第29-30页 |
2.2.2 试验条件 | 第30-32页 |
2.2.3 试验程序 | 第32-33页 |
2.3 紫外成像仪测量方法与起晕电压定值判定 | 第33-35页 |
2.3.1 紫外成像仪测量方法 | 第33-34页 |
2.3.2 电晕起始电压值的判定 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
3 不同覆冰类型下瓦型导线起晕电压结果与分析 | 第37-53页 |
3.1 雨凇覆冰下瓦型导线起晕电压试验结果与分析 | 第37-43页 |
3.1.1 雨凇覆冰增长过程分析 | 第37-39页 |
3.1.2 覆冰程度对起晕电压的影响 | 第39-40页 |
3.1.3 覆冰水电导率对起晕电压的影响 | 第40-41页 |
3.1.4 瓦型导线与传统导线起晕电压对比 | 第41-43页 |
3.2 雾凇覆冰下瓦型导线起晕电压试验结果与分析 | 第43-46页 |
3.2.1 雾凇覆冰的形态特征 | 第43-44页 |
3.2.2 不同雾凇覆冰程度对导线起晕电压的影响 | 第44-45页 |
3.2.3 不同覆冰水电导率对雾凇下导线起晕电压的影响 | 第45-46页 |
3.3 混合淞覆冰下瓦型导线起晕电压试验结果与分析 | 第46-50页 |
3.3.1 混合凇覆冰的形态特征 | 第46-48页 |
3.2.2 不同混合凇覆冰程度对导线起晕电压的影响 | 第48-49页 |
3.2.3 不同覆冰水电导率对混合凇下导线起晕电压的影响 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-53页 |
4 瓦型导线覆冰仿真模型建立及有限元计算 | 第53-69页 |
4.1 麦克斯韦方程与有限元模型原理 | 第53-55页 |
4.1.1 麦克斯韦方程组 | 第53-54页 |
4.1.2 有限元模型原理 | 第54-55页 |
4.2 MAXWELL 仿真软件介绍与建模 | 第55-59页 |
4.2.1 Maxwell 仿真软件介绍 | 第55页 |
4.2.2 冰柱与冰树枝尖端电场分布模型 | 第55-57页 |
4.2.3 几何模型的建立 | 第57页 |
4.2.4 边界条件设置及剖分 | 第57-58页 |
4.2.5 材料的设置 | 第58页 |
4.2.6 求解设置 | 第58-59页 |
4.3 雨凇对瓦型导线表面场强的影响 | 第59-63页 |
4.3.1 雨凇覆冰形态仿真模型建立 | 第59-61页 |
4.3.2 不同电场下覆冰仿真计算 | 第61-62页 |
4.3.3 不同雨凇覆冰量仿真计算 | 第62页 |
4.3.4 不同外径下雨凇仿真计算 | 第62-63页 |
4.4 雾凇对瓦型导线表面场强的影响 | 第63-66页 |
4.4.1 雾凇覆冰形态仿真模型建立 | 第63-64页 |
4.4.2 不同电场下覆冰仿真计算 | 第64-65页 |
4.4.3 不同覆冰程度雾凇仿真计算 | 第65-66页 |
4.5 混合凇对瓦型导线表面场强的影响 | 第66-68页 |
4.5.1 混合凇覆冰形态仿真模型建立 | 第66-67页 |
4.5.2 不同电场下仿真计算 | 第67页 |
4.5.3 不同覆冰程度混合凇仿真计算 | 第67-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
5 结论 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
附录 | 第79-80页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第79页 |
B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目目录 | 第79-80页 |