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高速铁路供电线路接头故障预警研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-18页
        1.2.1 电力电缆多物理场计算研究现状第13-17页
        1.2.2 电缆及其附件绝缘状态诊断研究现状第17-18页
    1.3 本文主要研究内容第18-20页
2 电缆接头故障第20-28页
    2.1 电缆接头的物理结构第20-21页
    2.2 电缆接头故障原因第21-23页
    2.3 电缆接头故障的发生机理第23-26页
        2.3.1 局部放电第23-24页
        2.3.2 绝缘老化第24-26页
    2.4 结论第26-28页
3 电缆接头绝缘老化缺陷下的电-热-力耦合场分析第28-54页
    3.1 电-热-力耦合场数学模型第28-32页
        3.1.1 电场数学模型第28-30页
        3.1.2 温度场数学模型第30-31页
        3.1.3 应力场数学模型第31页
        3.1.4 电-热-力耦合场分析流程第31-32页
    3.2 基于ANSYS进行电-热-力耦合场仿真第32-35页
    3.3 电-热-力耦合场仿真结果分析第35-46页
        3.3.1 电-热-力特性的计算与分析第35-40页
        3.3.2 模型有效性验证第40页
        3.3.3 绝缘层老化下的电-热-力特性规律研究第40-44页
        3.3.4 不同环境温度下的热-力特性规律研究第44-46页
    3.4 绝缘层损坏故障特征信号和特征量的研究第46-52页
        3.4.1 绝缘层损坏故障特征信号的确定第46-48页
        3.4.2 绝缘层损坏故障的表征方法研究第48-51页
        3.4.3 绝缘层损坏故障特征量的确定第51-52页
    3.5 结论第52-54页
4 电缆接头绝缘内气隙放电缺陷下的声固耦合场分析第54-78页
    4.1 局部放电产生超声波原理第54-57页
    4.2 声固耦合场数学模型第57-61页
        4.2.1 声场数学模型第57-59页
        4.2.2 声固耦合场数学模型第59-60页
        4.2.3 声固耦合场的分析流程第60-61页
    4.3 基于ANSYS进行声固耦合场仿真第61-65页
    4.4 声固耦合场仿真结果分析第65-74页
        4.4.1 单频率点云图第65-67页
        4.4.2 多频率点曲线图第67-69页
        4.4.3 绝缘层老化的超声波特性规律研究第69-74页
    4.5 击穿故障特征信号和特征量的确定第74-75页
        4.5.1 击穿故障特征信号的确定第74-75页
        4.5.2 击穿故障特征量的确定第75页
    4.6 结论第75-78页
5 电缆接头压接工艺缺陷下的热-力耦合场分析第78-94页
    5.1 电缆接头的热损耗计算第78-79页
    5.2 压接工艺缺陷下的热-力耦合场分析流程第79页
    5.3 压接工艺缺陷下的热-力特性规律研究第79-88页
        5.3.1 压接工艺缺陷下的热-力特性计算与分析第80-83页
        5.3.2 研究接触系数对热-力特性的影响第83-85页
        5.3.3 研究接触压力对热-力特性的影响第85-88页
    5.4 压接工艺缺陷状态的表征方法研究第88-91页
        5.4.1 表征参量分析第88-89页
        5.4.2 表征结果与分析第89-91页
    5.5 结论第91-94页
6 电缆接头故障预警系统基本方案设计第94-102页
    6.1 确定电缆接头故障的诊断方法第94-95页
    6.2 电缆接头故障预警系统总体设计第95-100页
        6.2.1 故障预警系统的硬件设计第96-99页
        6.2.2 在线监测与预警系统软件设计第99-100页
    6.3 结论第100-102页
7 总结与展望第102-104页
    7.1 总结第102-103页
    7.2 展望第103-104页
参考文献第104-108页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第108-112页
学位论文数据集第112页

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