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覆冰绝缘子直流闪络动态电路模型及数值计算

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-21页
    1.1 论文的背景及研究意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-18页
        1.2.1 覆冰绝缘子的闪络过程第10-11页
        1.2.2 覆冰绝缘子的闪络模型第11-18页
        1.2.3 研究现状总结第18页
    1.3 本论文研究的主要内容第18-21页
2 人工覆冰闪络试验第21-27页
    2.1 试验装置第21-24页
        2.1.1 低温低气压试验室第21页
        2.1.2 试验电源第21-22页
        2.1.3 测量设备第22-24页
    2.2 试品第24-25页
    2.3 试验程序第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
3 单电弧直流覆冰闪络动态电路模型第27-49页
    3.1 单电弧等效电路模型第27-29页
    3.2 不同类型电弧的动态电弧数学模型第29-34页
        3.2.1 改进的动态电弧电阻模型第29-31页
        3.2.2 冰面正极性和负极性电弧的伏安特性实验研究第31-34页
        3.2.3 电弧电感模型第34页
    3.3 等效剩余冰层电阻模型第34-38页
        3.3.1 等效剩余冰层电阻计算式第35-36页
        3.3.2 等效冰层表面电导率第36-38页
    3.4 弧足与电极间的等值电容第38页
    3.5 单电弧直流覆冰闪络动态电路模型的建立及验证第38-47页
        3.5.1 电路元件设置及元件间函数映射关系第38-39页
        3.5.2 仿真计算流程及仿真参数设置第39-41页
        3.5.3 模型计算结果分析第41-42页
        3.5.4 动态模型对比第42-44页
        3.5.5 试验验证第44-47页
    3.6 本章小结第47-49页
4 多电弧直流覆冰闪络动态电路模型第49-61页
    4.1 多电弧等效电路模型第49-50页
    4.2 不同类型电弧的动态电弧电阻模型第50-52页
    4.3 多电弧情况下等效剩余冰层电阻模型第52-53页
    4.4 多电弧直流覆冰闪络动态电路模型的建立及验证第53-59页
        4.4.1 闪络路径分段第53-54页
        4.4.2 电路元件设置第54-55页
        4.4.3 仿真计算流程及仿真参数设置第55-56页
        4.4.4 试验验证第56-59页
    4.5 本章小结第59-61页
5 结论与展望第61-63页
    5.1 本文结论第61-62页
    5.2 后续研究展望第62-63页
致谢第63-65页
参考文献第65-71页
附录第71页
    A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第71页
    B.作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第71页

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