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高海拔冰雪条件下输电线路绝缘子选型研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 选题背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 论文布局及主要工作第11-13页
第2章 仿真模型及试验方法第13-19页
    2.1 仿真模型的确立第13-15页
        2.1.1 复合绝缘子的仿真模型第13-14页
        2.1.2 瓷绝缘子的仿真模型第14-15页
    2.2 试验设备及方法第15-19页
        2.2.1 憎水性测试第15-16页
        2.2.2 泄漏电流测试第16-17页
        2.2.3 绝缘子覆雪试验第17-19页
第3章 覆雪条件下绝缘子表面电场仿真研究第19-36页
    3.1 110 k V复合绝缘子第19-26页
        3.1.1 复合绝缘子四种伞群结构模型第19-20页
        3.1.2 覆干雪时绝缘子表面电场、电位分布第20-21页
        3.1.3 表面覆湿雪绝缘子表面电场、电位分布第21-22页
        3.1.4 表面覆冰雪混合物绝缘子表面电场、电位分布第22-24页
        3.1.5 表面覆冰时绝缘子表面电场、电位分布第24-26页
    3.2 35 k V复合绝缘子第26-30页
        3.2.1 表面覆干雪绝缘子表面电场、电位分布第26-27页
        3.2.2 表面覆湿雪绝缘子表面电场、电位分布第27-28页
        3.2.3 表面覆冰雪混合物时绝缘子表面电场、电位分布第28-29页
        3.2.4 表面覆冰时绝缘子表面电场、电位分布第29-30页
    3.3 瓷质绝缘子第30-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 高海拔冰雪天气下绝缘子结构优化及选型第36-51页
    4.1 110 k V复合绝缘子伞径、伞间距的优化设计第36-39页
        4.1.1 增大大伞伞径的仿真结果第36-38页
        4.1.2 增大伞间距仿真结果第38-39页
    4.2 35 k V复合绝缘子伞径、伞间距的优化设计第39-41页
        4.2.1 增大大伞伞径的仿真结果第39-41页
        4.2.2 增大伞间距仿真结果第41页
    4.3 复合绝缘子伞裙结构选择方案第41-44页
    4.4 复合绝缘子的优点及瓷绝缘子喷涂RTV涂料前后的性能比较第44-45页
        4.4.1 复合绝缘子的优点第44页
        4.4.2 瓷质绝缘子喷涂RTV涂料前后的性能对比第44-45页
    4.5 复合绝缘子和RTV涂料耐污性、憎水性对比第45-47页
    4.6 根据污区级别和爬电比距确定绝缘子串片数第47-49页
    4.7 防风雪型复合绝缘子设计的结构参数第49-50页
    4.8 本章小结第50-51页
第5章 结论与展望第51-53页
    5.1 结论第51-52页
    5.2 展望第52-53页
参考文献第53-56页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第56-57页
致谢第57-58页
作者简介第58页

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