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冷绝缘高温超导电缆中间连接装置的设计

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

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