摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 高温超导电缆的研究现状及应用前景 | 第10-11页 |
1.2 高温超导电缆的结构特点 | 第11-12页 |
1.3 常规电缆与高温超导电缆中间连接装置 | 第12-15页 |
1.3.1 常规电缆中间连接盒 | 第12-14页 |
1.3.2 高温超导电缆中间连接装置 | 第14-15页 |
1.4 本文主要内容 | 第15-17页 |
第2章 绝缘材料低温试验 | 第17-25页 |
2.1 实验设备与样品制备 | 第17-19页 |
2.1.1 实验设备 | 第17页 |
2.1.2 样品制备 | 第17-19页 |
2.2 低温交流耐压实验 | 第19-20页 |
2.2.1 实验步骤及注意要点 | 第19-20页 |
2.2.2 实验结果 | 第20页 |
2.3 低温冲击耐压试验 | 第20-24页 |
2.3.1 实验步骤及注意要点 | 第22-23页 |
2.3.2 实验结果 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 含中间连接装置的冷绝缘高温超导电缆轴向温度分布 | 第25-34页 |
3.1 不同类型管道内液氮的流动特性 | 第25-27页 |
3.2 220kV高温超导电缆泵浦损耗 | 第27-30页 |
3.2.1 骨架通道内液氮的泵浦损耗 | 第29页 |
3.2.2 “环形”通道内液氮的泵浦损耗 | 第29-30页 |
3.3 低温容器漏热与电缆介质损耗 | 第30页 |
3.3.1 低温容器漏热计算 | 第30页 |
3.3.2 电缆介质损耗 | 第30页 |
3.4 高温超导电缆总体损耗 | 第30-31页 |
3.5 高温超导电缆轴向温度分布 | 第31-32页 |
3.6 本章小结 | 第32-34页 |
第4章 高温超导电缆中间连接装置绝缘设计 | 第34-42页 |
4.1 高温超导电缆中间连接装置的绝缘设计原理 | 第34页 |
4.2 高温超导电缆中间连接装置应力锥绝缘增厚 | 第34-35页 |
4.3 应力锥面的形状和它的轴向长度 | 第35-38页 |
4.3.1 理想应力锥面曲线 | 第35-36页 |
4.3.2 直线锥代替曲线锥的设计 | 第36-37页 |
4.3.3 应力锥采用两段直线锥的设计 | 第37-38页 |
4.4 反应力锥面形状和它的轴向长度 | 第38-41页 |
4.4.1 反应力锥为曲线锥 | 第38页 |
4.4.2 反应力锥为直线锥 | 第38-39页 |
4.4.3 反应力锥为两段直线锥 | 第39-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-42页 |
第5章 35kV高温超导电缆中间连接装置绝缘结构设计与仿真分析 | 第42-51页 |
5.1 高温超导电缆骨架半径为20 mm的中间连接装置绝缘设计 | 第42-44页 |
5.1.1 35kV高温超导电缆主绝缘厚度 | 第42-43页 |
5.1.2 应力锥增绕绝缘厚度 | 第43页 |
5.1.3 应力锥长度 | 第43页 |
5.1.4 反应力锥长度 | 第43-44页 |
5.2 骨架半径为20mm的电缆中间连接装置电位和电场分布有限元仿真 | 第44-46页 |
5.2.1 试验电压为73.5kV下中间连接装置处电场分布情况 | 第44-46页 |
5.2.2 试验电压为52.5kV下中间连接装置处电场分布情况 | 第46页 |
5.3 骨架半径为10mm的高温超导电缆中间连接装置应力锥设计与仿真分析 | 第46-48页 |
5.3.1 35kV高温超导电缆主绝缘厚度 | 第46-47页 |
5.3.2 应力锥增绕绝缘厚度 | 第47页 |
5.3.3 应力锥轴向长度 | 第47页 |
5.3.4 反应力锥轴向长度 | 第47-48页 |
5.4 骨架半径为10mm的中间连接装置电位和电场分布有限元仿真 | 第48-50页 |
5.5 本章小结 | 第50-51页 |
第6章 220kV冷绝缘高温超导电缆中间连接装置设计方案 | 第51-57页 |
6.1 35kV高温超导电缆中间连接装置试验模型试验方案 | 第51-55页 |
6.1.1 直流耐压试验 | 第52-53页 |
6.1.2 交流耐压试验 | 第53页 |
6.1.3 冲击耐压试验 | 第53-54页 |
6.1.4 局部放电试验 | 第54-55页 |
6.2 220kV冷绝缘高温超导电缆中间连接装置设计方案 | 第55-57页 |
第7章 结论与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |