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外电场对电容式电压互感器误差特性影响研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 研究背景和意义第8-9页
    1.2 电容式电压互感器误差研究现状第9-13页
        1.2.1 计量误差指标第9-10页
        1.2.2 CVT误差影响因素及研究现状第10-11页
        1.2.3 电场对CVT误差影响研究现状第11-13页
    1.3 本文研究的主要内容第13-16页
2 CVT基本原理及电容分压器误差分析第16-24页
    2.1 引言第16页
    2.2 CVT基本结构和原理第16-19页
    2.3 电容分压器原理及误差分析第19-23页
        2.3.1 理想电容分压器原理第20-21页
        2.3.2 计及介损的电容分压器原理第21-22页
        2.3.3 分布式电容分压器误差分析第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
3 电场对CVT误差特性影响计算模型第24-46页
    3.1 引言第24页
    3.2 杂散电容均匀分布计算模型第24-28页
        3.2.1 分布式电容分压器等效电路分析第24-27页
        3.2.2 电容分压器本体杂散电容误差影响分析第27-28页
    3.3 杂散电容非均匀分布计算模型第28-42页
        3.3.1 简单模型杂散电容的计算第29-31页
        3.3.2 解析法计算简单模型电压分布第31-32页
        3.3.3 杂散电容均匀分布和非均匀计算模型对比第32-34页
        3.3.4 复杂模型杂散电容的计算第34-39页
        3.3.5 节点电压法计算复杂模型电压分布第39-42页
    3.4 周围物体邻近效应等效电路计算模型第42-44页
    3.5 本章小结第44-46页
4 电场对CVT误差特性影响仿真与试验第46-70页
    4.1 引言第46页
    4.2 Ansoft Maxwell有限元仿真分析第46-51页
        4.2.1 CVT周围电场性质第46-47页
        4.2.2 静电场有限元仿真原理第47-48页
        4.2.3 仿真模型及验证第48-51页
    4.3 周围物体邻近影响仿真结果及分析第51-58页
        4.3.1 物体电位的影响第52-54页
        4.3.2 物体与CVT之间距离的影响第54-55页
        4.3.3 物体高度的影响第55-56页
        4.3.4 相间干扰的影响第56-58页
    4.4 高压引线的影响第58-62页
    4.5 试验方案及结果分析第62-68页
        4.5.1 试验试品第62-63页
        4.5.2 试验设备及原理接线第63-64页
        4.5.3 试验结果及误差分析第64-68页
    4.6 本章小结第68-70页
5 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 展望第71-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-78页
附录第78页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文目录第78页
    B 作者在攻读学位期间参与的科研项目第78页

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