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盘式超导限流器中绝缘材料与绝缘结构的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 超导技术沿革第13-21页
        1.1.1 超导物理特性第13-15页
        1.1.2 高温超导材料发展第15-16页
        1.1.3 高温超导带材简介第16-17页
        1.1.4 超导技术在电力行业中的应用第17-20页
        1.1.5 盘式结构电阻型超导故障电流限流器第20-21页
    1.2 盘式结构超导限流器中的绝缘问题第21-24页
    1.3 论文主要内容与章节安排第24-25页
第二章 低温绝缘材料选择及其绝缘性能测试第25-52页
    2.1 常用低温绝缘材料第25-30页
    2.2 不同厚度Nomex和Kapton薄膜材料在液氮中的绝缘强度第30-38页
        2.2.1 工频绝缘耐压实验系统第30-32页
        2.2.2 实验装置第32-34页
        2.2.3 实验过程第34-35页
        2.2.4 实验结果与分析第35-38页
    2.3 Nomex和Kapton在空气和液氮中的沿面闪络特性第38-40页
        2.3.1 实验装置第38页
        2.3.2 实验过程第38-39页
        2.3.3 实验结果与分析第39-40页
    2.4 镀膜温度对其绝缘强度的影响实验第40-44页
        2.4.1 实验装置第41-43页
        2.4.2 实验过程第43页
        2.4.3 实验结果与分析第43-44页
    2.5 镀膜厚度对其绝缘强度的影响实验第44-46页
        2.5.1 实验过程第44-45页
        2.5.2 实验结果与分析第45-46页
    2.6 低温杜瓦设计第46-51页
        2.6.1 设计目标与要求第46-47页
        2.6.2 设备外观及尺寸第47-51页
        2.6.3 设备功能接口第51页
    2.7 本章小结第51-52页
第三章 超导带材盘式结构中的绝缘问题第52-66页
    3.1 超导带材厚度对绝缘层绝缘强度的影响第52-55页
        3.1.1 实验装置与实验过程第53-54页
        3.1.2 实验结果与分析第54-55页
    3.2 绝缘层绕包方式对其绝缘强度的影响第55-58页
        3.2.1 实验装置与实验过程第56-57页
        3.2.2 实验结果与分析第57-58页
    3.3 面对面结构的绝缘强度第58-60页
        3.3.1 实验装置第58页
        3.3.2 实验过程第58-59页
        3.3.3 实验结果与分析第59-60页
    3.4 两种绝缘方式的局部放电情况的比较第60-65页
        3.4.1 实验装置第60-63页
        3.4.2 实验过程第63-64页
        3.4.3 实验结果与分析第64-65页
    3.5 本章小结第65-66页
第四章 超导限流器外绝缘套管实验与设计第66-76页
    4.1 套管覆冰过程对其绝缘性能的影响第66-71页
        4.1.1 实验装置与实验布置第66-67页
        4.1.2 实验过程及实验结果第67-70页
        4.1.3 实验结论第70-71页
    4.2 超导限流器进出线套管结构设计第71-75页
        4.2.1 套管结构设计基本方法第71-72页
        4.2.2 套管绝缘层材料的选取第72页
        4.2.3 电容锥参数设计第72-74页
        4.2.4 电容锥参数计算结果与分析第74-75页
    4.3 本章小结第75-76页
第五章 结论与展望第76-78页
    5.1 结论第76-77页
    5.2 未来工作与研究方向展望第77-78页
参考文献第78-82页
附录 1第82-84页
致谢第84-85页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第85-88页
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书第88页

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