摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第8-10页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 论文研究的背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 论文研究的国内外现状 | 第12-23页 |
1.2.1 空气间隙放电特性 | 第12-19页 |
1.2.2 绝缘子闪络特性 | 第19-23页 |
1.2.3 研究现状总结 | 第23页 |
1.3 论文研究的内容 | 第23-26页 |
2 试品、试验装置及试验方法 | 第26-40页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 试品 | 第26-28页 |
2.3 试验装置 | 第28-32页 |
2.3.1 实验室试验装置 | 第28-29页 |
2.3.2 现场试验装置 | 第29-32页 |
2.4 试验程序和研究方法 | 第32-36页 |
2.4.1 实验室试验方法 | 第32-35页 |
2.4.2 现场试验方法 | 第35-36页 |
2.5 染污方式对复合绝缘子交流雾闪特性的影响 | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-40页 |
3 雾的物理特征及凝雾湿润与雾模拟方法 | 第40-58页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 自然雾的物理及其特征参数 | 第40-47页 |
3.3 绝缘子表面凝雾湿润 | 第47-52页 |
3.3.1 雾滴分布规律 | 第47-51页 |
3.3.2 绝缘子表面凝雾率 | 第51页 |
3.3.3 绝缘子表面凝雾与蒸发 | 第51-52页 |
3.4 雾模拟方法与绝缘子湿润 | 第52-56页 |
3.4.1 雾模拟方法 | 第52-54页 |
3.4.2 绝缘子表面饱和湿润 | 第54-56页 |
3.4.3 模拟雾湿润的绝缘子闪络特性 | 第56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
4 雾对棒-板短空气间隙交流击穿特性影响 | 第58-74页 |
4.1 雾对短空气间隙交流击穿特性影响因素分析 | 第58-70页 |
4.1.1 雾中棒-板短空气间隙交流击穿特性 | 第58-67页 |
4.1.2 短空气间隙雾中放电微观过程 | 第67-70页 |
4.2 棒-板短空气间隙雾滴影响静电场仿真 | 第70-72页 |
4.2.1 静电场仿真模型 | 第70-71页 |
4.2.2 计算结果分析 | 第71-72页 |
4.3 本章小结 | 第72-74页 |
5 雾中绝缘子交流闪络特征 | 第74-104页 |
5.1 引言 | 第74页 |
5.2 模拟雾中绝缘子交流闪络特性及其校正 | 第74-90页 |
5.2.1 盐密影响规律 | 第74-79页 |
5.2.2 雾水电导率影响特性 | 第79-82页 |
5.2.3 雾水电导率附加影响规律 | 第82-85页 |
5.2.4 试验验证 | 第85-87页 |
5.2.5 雾水电导率校正系数 | 第87-88页 |
5.2.6 悬式绝缘子交流雾闪电压梯度比较 | 第88-89页 |
5.2.7 高电导率浓雾地区绝缘子污秽等级划分建议 | 第89-90页 |
5.3 绝缘子表面凝露分布规律 | 第90-95页 |
5.3.1 凝露露珠增长计算模型 | 第90-92页 |
5.3.2 绝缘子表面雾滴碰撞规律 | 第92-95页 |
5.4 自然雾中绝缘子交流闪络特性及其闪络过程 | 第95-103页 |
5.4.1 自然雾中绝缘子交流闪络电压校正 | 第95-97页 |
5.4.2 自然雾中绝缘子交流闪络过程及其影响因素 | 第97-103页 |
5.5 本章小结 | 第103-104页 |
6 结论与展望 | 第104-106页 |
6.1 本文结论 | 第104-105页 |
6.2 后续研究工作的展望 | 第105-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-116页 |
附录 | 第116-117页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第116页 |
B. 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第116-117页 |
C. 作者在攻读博士学位期间获得的奖励成果 | 第117页 |