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直流电压下SF6气体中低压电极覆膜后微粒启举时带电量的计算分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 选题背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 GIL中自由导电微粒运动第11-12页
        1.2.2 电极上陷阱用于捕获金属微粒的研究第12-14页
        1.2.3 电极表面覆膜技术抑制微粒运动的研究第14-17页
    1.3 论文主要工作第17-18页
第2章 低压电极覆膜对微粒启举影响的实验平台第18-24页
    2.1 实验平台第18页
    2.2 SF_6充气及回收装置第18-19页
    2.3 实验用球形金属微粒第19页
    2.4 薄膜材质及厚度第19-20页
    2.5 关于覆膜和充入SF_6气体的实验操作方法第20-21页
        2.5.1 低压电机表面覆膜第20页
        2.5.2 SF_6气体的充入和回收第20-21页
    2.6 基于图像处理的金属微粒瞬时位移计算方法第21-23页
    2.7 本章小结第23-24页
第3章 微粒启举时带电量计算方法及验证第24-33页
    3.1 引言第24页
    3.2 球形金属微粒的加速度计算方法第24-29页
        3.2.1 球形金属微粒的受力分析第24-25页
        3.2.2 金属微粒带电量计算原理第25-26页
        3.2.3 金属微粒启举加速度计算方法第26-27页
        3.2.4 加速度计算方法的优化第27-29页
    3.3 计算方法的实验验证第29-32页
        3.3.1 实验步骤第29页
        3.3.2 实验现象第29-31页
        3.3.3 实验数据处理第31-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第4章 SF6气体中低压电极覆膜后微粒的启举规律第33-48页
    4.1 引言第33页
    4.2 SF_6中覆膜条件下球形金属微粒的启举实验第33-39页
        4.2.1 实验步骤第33-34页
        4.2.2 实验结果第34-37页
        4.2.3 覆膜实验的计算电荷量第37-39页
    4.3 电极覆膜后影响微粒周围的电场分布第39-41页
        4.3.1 仿真电极模型第39-40页
        4.3.2 电极电场的仿真结果第40-41页
    4.4 电极覆膜后影响微粒的受力情况第41-44页
    4.5 覆膜电极条件下提高微粒启举电压的原因第44-45页
    4.6 SF_6气体压力对金属微粒启举的影响第45-46页
    4.7 本章小结第46-48页
第5章 结论与展望第48-50页
    5.1 结论第48-49页
    5.2 不足与展望第49-50页
参考文献第50-54页
攻读硕士学位期间发表论文及参与项目第54-55页
致谢第55页

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