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 |