颗粒荷电对绝缘子积污特性影响的数值模拟研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 绝缘子自然积污特性及相关研究方法 | 第11-13页 |
| 1.2.2 大气颗粒物荷电情况研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 颗粒对绝缘子附近电场影响研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
| 第2章 典型绝缘子积污特性模拟方法研究 | 第16-22页 |
| 2.1 数值模拟软件简介 | 第16页 |
| 2.2 数学模型及控制方程简介 | 第16-18页 |
| 2.2.1 流场数学模型及其控制方程 | 第16-17页 |
| 2.2.2 AC/DC数学模型及其控制方程 | 第17页 |
| 2.2.3 颗粒轨迹数学模型及其控制方程 | 第17-18页 |
| 2.3 颗粒荷电机理分析 | 第18-21页 |
| 2.3.1 电晕荷电 | 第18-19页 |
| 2.3.2 粉碎荷电 | 第19页 |
| 2.3.3 接触荷电 | 第19-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 风洞条件下颗粒荷电积污模拟结果分析 | 第22-30页 |
| 3.1 风洞试验简介 | 第22页 |
| 3.2 风洞积污特性数值模拟 | 第22-27页 |
| 3.2.1 模型建立及网格划分 | 第22-24页 |
| 3.2.2 单值性条件设定 | 第24-25页 |
| 3.2.3 流场及电场模拟结果分析 | 第25-27页 |
| 3.3 模拟与试验结果对比分析 | 第27-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 瓷三伞绝缘子自然积污特性模拟 | 第30-44页 |
| 4.1 模型建立及网格划分 | 第30-31页 |
| 4.2 单值性条件设定 | 第31-32页 |
| 4.2.1 流场边界条件设置 | 第31页 |
| 4.2.2 电场边界条件设置 | 第31页 |
| 4.2.3 颗粒场边界条件设置 | 第31-32页 |
| 4.3 颗粒所受各力模拟结果 | 第32-38页 |
| 4.3.1 不同风速下颗粒所受各力的力比 | 第32-35页 |
| 4.3.2 不同粒径下颗粒所受各力的力比 | 第35-38页 |
| 4.4 瓷三伞绝缘子积污特性影响因素分析 | 第38-43页 |
| 4.4.1 风速的影响 | 第38-40页 |
| 4.4.2 粒径的影响 | 第40-42页 |
| 4.4.3 浓度的影响 | 第42-43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 颗粒荷电对瓷三伞绝缘子沿面电场影响研究 | 第44-64页 |
| 5.1 清洁环境中绝缘子沿面电场分布 | 第44-48页 |
| 5.1.1 单值性条件设置 | 第44-45页 |
| 5.1.2 沿面电势分布 | 第45-47页 |
| 5.1.3 沿面电场分布 | 第47-48页 |
| 5.2 污染环境中绝缘子沿面电场分布 | 第48-52页 |
| 5.2.1 单值性条件设置 | 第48-49页 |
| 5.2.2 沿面电势分布 | 第49-50页 |
| 5.2.3 沿面电场分布 | 第50-52页 |
| 5.3 污染环境沿面电场影响因素分析 | 第52-61页 |
| 5.3.1 颗粒粒径的影响 | 第52-55页 |
| 5.3.2 颗粒数量的影响 | 第55-56页 |
| 5.3.3 颗粒荷质比的影响 | 第56-60页 |
| 5.3.4 颗粒荷电极性的影响 | 第60-61页 |
| 5.4 本章小结 | 第61-64页 |
| 第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
| 6.1 结论 | 第64-65页 |
| 6.2 展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录 | 第72-78页 |