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 |