摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-30页 |
1.1 论文的背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-28页 |
1.2.1 暴雨条件下空气间隙击穿特性 | 第11-13页 |
1.2.2 空间电场中水滴放电特性和放电模型研究 | 第13-20页 |
1.2.3 水柱闪络模型与水柱形变断裂模型研究 | 第20-27页 |
1.2.4 研究现状总结 | 第27-28页 |
1.3 本论文研究主要内容 | 第28-30页 |
2 试验装置及试验方法 | 第30-42页 |
2.1 试品 | 第30-31页 |
2.2 试验装置 | 第31-36页 |
2.2.1 大型多功能人工气候室 | 第31页 |
2.2.2 试验电源 | 第31-34页 |
2.2.3 淋雨测量装置 | 第34-36页 |
2.3 试验方法 | 第36-37页 |
2.3.1 人工模拟淋雨试验方法 | 第36页 |
2.3.2 现场自然降雨试验方法 | 第36页 |
2.3.3 电极末端形成水柱试验方法 | 第36-37页 |
2.4 试验参数的选取 | 第37-40页 |
2.4.1 淋雨强度 | 第37-39页 |
2.4.2 水电导率 | 第39-40页 |
2.4.3 水柱流速 | 第40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
3 暴雨条件下短空气间隙击穿特性 | 第42-70页 |
3.1 暴雨对空气间隙放电影响分析 | 第42-46页 |
3.1.1 水滴对空间电场的畸变 | 第42-45页 |
3.1.2 温度与湿度的影响 | 第45-46页 |
3.2 暴雨条件下棒-板短空气间隙交流击穿特性 | 第46-55页 |
3.2.1 降雨存在的影响 | 第46-47页 |
3.2.2 淋雨强度的影响 | 第47-49页 |
3.2.3 水电阻率的影响 | 第49-50页 |
3.2.4 环境温度的影响 | 第50-51页 |
3.2.5 自然条件下交流击穿试验结果 | 第51-52页 |
3.2.6 暴雨条件下棒-板短空气间隙交流击穿电压校正 | 第52-55页 |
3.3 暴雨条件下棒-板短空气间隙直流正极性击穿特性 | 第55-64页 |
3.3.1 降雨存在的影响 | 第55-56页 |
3.3.2 淋雨强度的影响 | 第56-58页 |
3.3.3 水电阻率的影响 | 第58-61页 |
3.3.4 环境温度的影响 | 第61页 |
3.3.5 自然条件下直流击穿试验结果 | 第61-64页 |
3.4 暴雨条件下棒-水柱-板交流击穿特性 | 第64-69页 |
3.4.1 有无水柱条件下间隙击穿电压比较 | 第65-67页 |
3.4.2 流速的影响 | 第67-68页 |
3.4.3 水柱初始直径的影响 | 第68-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-70页 |
4 电场对水柱断裂的影响研究 | 第70-94页 |
4.1 水柱断裂过程 | 第70-79页 |
4.1.1 无外加电压时的水柱断裂 | 第70-72页 |
4.1.2 有外加电压时的水柱断裂 | 第72-77页 |
4.1.3 水柱断裂后的水滴变化 | 第77-79页 |
4.2 水柱断裂特性 | 第79-92页 |
4.2.1 水柱临界断裂长度 | 第80-85页 |
4.2.2 水柱断裂后的水滴大小 | 第85-88页 |
4.2.3 水柱断裂时间统计 | 第88-90页 |
4.2.4 水滴径向运动速度 | 第90-92页 |
4.3 本章小结 | 第92-94页 |
5 棒-板短空气间隙棒极末端水柱的交流击穿过程与模型 | 第94-112页 |
5.1 击穿过程 | 第94-100页 |
5.1.1 间隙放电前的水滴形变 | 第96-97页 |
5.1.2 间隙放电后水柱和水滴的破裂 | 第97-98页 |
5.1.3 放电路径分析 | 第98-100页 |
5.2 击穿模型 | 第100-109页 |
5.2.1 水柱-水滴间隙压降的确定 | 第102-106页 |
5.2.2 水滴-板间隙压降的确定 | 第106页 |
5.2.3 间隙击穿电流 | 第106-109页 |
5.3 模型验证 | 第109-110页 |
5.4 本章小结 | 第110-112页 |
6 结论 | 第112-114页 |
6.1 本文结论 | 第112-113页 |
6.2 后续研究工作展望 | 第113-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-124页 |
附录 | 第124页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第124页 |
B. 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第124页 |