摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第1章 绪论 | 第7-16页 |
·研究背景 | 第7-9页 |
·国内外研究现状及分析 | 第9-13页 |
·电力电缆载流量的解析计算 | 第10-12页 |
·电力电缆载流量的有限元法计算 | 第12-13页 |
·温度采集技术的现状 | 第13-15页 |
·点式温度传感器 | 第14页 |
·红外效应 | 第14页 |
·光纤测温 | 第14-15页 |
·本文的主要工作 | 第15-16页 |
第2章 传热学在温度场中的应用 | 第16-24页 |
·单芯电缆的结构 | 第16-17页 |
·传热学原理 | 第17-23页 |
·导热传热 | 第17-18页 |
·热对流 | 第18-19页 |
·热量传递中的四类边界条件 | 第19-20页 |
·热阻与热路模型 | 第20-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第3章 电力电缆各组成损耗以及短时载流的计算 | 第24-52页 |
·用有限元方法计算电磁损耗 | 第24-36页 |
·用解析法计算绝缘损耗 | 第36-37页 |
·电缆电容 | 第36页 |
·介质损耗 | 第36-37页 |
·双端接地电力电缆群金属套环流计算 | 第37-43页 |
·电力电缆的热阻计算及其热路模型 | 第43-46页 |
·电力电缆绝缘的热阻 | 第43页 |
·金属套和铠装之间的热阻 | 第43-44页 |
·外护层热阻 | 第44页 |
·外部热阻 | 第44-46页 |
·短时间内载流量计算 | 第46-51页 |
·影响短路温度的因素 | 第46-47页 |
·允许短路电流 | 第47-48页 |
·中低压电力电缆允许最高短路温度 | 第48页 |
·允许短路电流的计算 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第4章 基于有限元法的单芯电缆直埋温度场模型 | 第52-70页 |
·单回路电力电缆温度场模型 | 第52-58页 |
·土壤直埋电缆稳态温度场计算的有限元方法 | 第58-62页 |
·土壤直埋电缆暂态温度场计算的有限元方法 | 第62-63页 |
·单回路电力电缆群直埋仿真示例 | 第63-67页 |
·在电缆周围埋设水管提高电缆载流量的研究 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第5章 电力电缆的温度场模型应用实例 | 第70-80页 |
·排管、电缆沟和电力隧道敷设温度场模型 | 第70-73页 |
·影响电力电缆敷设温度场的因素分析 | 第73-76页 |
·在预置管中填充介质对电力电缆载流量的影响 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第6章 总结与展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
附表1 土壤的导热系数表 | 第85-86页 |
附表2 金属电阻率和温度系数 | 第86-87页 |
附表3 中高压电缆绝缘材料的相对介电系数和损耗因数值 | 第87-88页 |
附表4 电缆用铜、铝导导体的直流电阻 | 第88页 |