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超/特高压氧化锌避雷器绝缘劣化特性多物理场分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 氧化锌避雷器故障案例分析第13-16页
    1.4 本文主要研究内容第16-18页
第二章 电场及温度场计算基础理论第18-25页
    2.1 有限元法第18页
    2.2 电磁场仿真基本理论第18-21页
        2.2.1 麦克斯韦方程组第18-20页
        2.2.2 ANSYS Maxwell软件电磁分析第20-21页
    2.3 温度场仿真理论基础第21-23页
        2.3.1 传热方式第22-23页
        2.3.2 热分析类型第23页
    2.4 本章小结第23-25页
第三章 超、特高压氧化锌避雷器电场仿真计算分析第25-46页
    3.1 模型建立及参数设置第25-28页
        3.1.1 物理模型建立第25-27页
        3.1.2 模型材料及激励条件设置第27-28页
    3.2 不同绝缘状态下500kV避雷器电位特性分析第28-33页
        3.2.1 峰值时刻500kV MOA内部电阻片老化时电位分布第28-32页
        3.2.2 峰值时刻MOA内部阀片受潮时电位分布第32-33页
    3.3 1000kV氧化锌避雷器电位分布第33-36页
        3.3.1 正常工况下的1000kV氧化锌避雷器电位分布第33-34页
        3.3.2 ZnO电阻片老化时1000kV MOA电位分布第34-36页
    3.4 不同绝缘状态下500kV避雷器电场特性分析第36-42页
        3.4.1 500kV氧化锌避雷器内部阀片老化下电场分布第36-40页
        3.4.2 氧化锌避雷器内部阀片受潮时场强分布第40-42页
    3.5 1000kV氧化锌避雷器电场分布研究第42-44页
        3.5.1 1000kV MOA正常工况下电场分布第42页
        3.5.2 电阻片老化时电场分布第42-44页
        3.5.3 距地面2m高度避雷器一侧沿线场强大小第44页
    3.6 本章小结第44-46页
第四章 氧化锌避雷器温度场仿真计算分析第46-56页
    4.1 网格划分及边界条件第46-48页
        4.1.1 网格划分的方法第46-48页
        4.1.2 参数及边界条件设置第48页
    4.2 氧化锌避雷器阀片老化时温度分布计算第48-51页
        4.2.1 老化时500kV氧化锌避雷器内外能量分布第48-49页
        4.2.2 受潮时500kV氧化锌避雷器内外能量分布第49-51页
    4.3 500kV氧化锌避雷器内外温度分布第51-55页
        4.3.1 500kV氧化锌避雷器老化时温度分布第51-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第五章 氧化锌避雷器电场及温度场试验分析第56-72页
    5.1 超、特高压氧化锌避雷器场强、电位分布试验分析第56-66页
        5.1.1 试验平台介绍第56-58页
        5.1.2 500kV氧化锌避雷器电场测量第58-62页
        5.1.3 500kV氧化锌避雷器电位分布第62-66页
    5.2 红外检测氧化锌避雷器外表面温度分布第66-69页
        5.2.1 500kV氧化锌避雷器阀片老化温度分布特性第66-68页
        5.2.2 1000kV氧化锌避雷器第一节受潮温度分布第68-69页
    5.3 植入式温度微传感器监测避雷器内部阀片温度分布第69-70页
    5.4 本章小结第70-72页
第六章 结论与展望第72-74页
    6.1 全文总结第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-81页
附录A 攻读硕士学位期间完成的论文第81-82页
附录B 攻读硕士学位期间获得的奖励第82-83页
附录C 攻读硕士学位期间参与的项目第83页

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