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35kV管型绝缘母线电气性能的数值分析

摘要第5-6页
abstract第6-7页
1 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 管型母线发展现状及研究方法第10-14页
    1.3 本文研究的主要内容第14-16页
2 管型母线的电位及场强计算第16-43页
    2.1 电场及电位的相关理论及计算第16-20页
        2.1.1 电场强度第16-17页
        2.1.2 校验计算第17-20页
    2.2 电场及电位分布的数值计算第20-24页
        2.2.1 35kV管型母线模型简介第20-21页
        2.2.2 初始模型的建立第21页
        2.2.3 参数的设置第21-22页
        2.2.4 初始模型的电位及场强分布第22-24页
    2.3 管型母线结构的优化第24-39页
        2.3.1 优化方式一(屏长增加 100mm)第24-26页
        2.3.2 优化方式二(屏长减小 100mm)第26-28页
        2.3.3 优化方式三(母线端台阶改为 40mm)第28-29页
        2.3.4 优化方式四(母线端台阶改为 80mm)第29-31页
        2.3.5 优化方式五(配合端台阶改为 50mm)第31-33页
        2.3.6 优化方式六(配合端台阶改为 10mm)第33-34页
        2.3.7 优化方式七(改变绝缘层厚度)第34-38页
        2.3.8 结果分析比较第38-39页
    2.4 电容量的计算第39-43页
        2.4.1 电容量的相关理论及计算第39-41页
        2.4.2 计算结果分析第41-43页
3 管型母线温升及载流量的计算第43-52页
    3.1 母线温升的相关理论第43-44页
    3.2 温度分布的仿真研究过程第44-47页
        3.2.1 母线涡流场的仿真计算第44-46页
        3.2.2 母线的温度场计算第46-47页
    3.3 载流量的相关理论及计算第47-52页
        3.3.1 基于热平衡方程的载流量计算第47-49页
        3.3.2 基于IEC标准的载流量计算第49-52页
4 大电流管型母线附近的钢构发热分析第52-62页
    4.1 发热问题描述及实现第52-53页
        4.1.1 结构简介及要求第52-53页
        4.1.2 机理分析及实现方法第53页
    4.2 钢结构一的温度场仿真分析第53-59页
        4.2.1 模型的建立第53-55页
        4.2.2 参数的设置第55页
        4.2.3 钢结构一的涡流场仿真结果第55-57页
        4.2.4 钢结构一的温度场分布第57-59页
    4.3 钢结构二的温度场仿真分析第59-62页
        4.3.1 模型的建立第59-60页
        4.3.2 参数的设置第60-61页
        4.3.3 钢结构二的涡流场仿真结果第61页
        4.3.4 钢结构二的温度场分布第61-62页
5 管型母线中间接头的发热分析第62-71页
    5.1 中间接头问题分析第62-63页
        5.1.1 实验模型简介第62页
        5.1.2 实现方案第62-63页
    5.2 中间接头温度场的数值仿真第63-68页
        5.2.1 模型的建立第63-64页
        5.2.2 参数的设置第64页
        5.2.3 导体损耗的数值计算第64-66页
        5.2.4 影响因素分析第66-68页
    5.3 实验论证第68-69页
    5.4 小结第69-71页
6 总结及展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-77页
攻读学位期间取得的研究成果第77页

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