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交联聚乙烯电力电缆故障分析与定位技术研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-25页
   ·引言第11-12页
   ·交联聚乙烯电力电缆故障分析第12-16页
     ·交联聚乙烯电力电缆绝缘老化机理第12-13页
     ·交联聚乙烯电力电缆故障原因第13-14页
     ·交联聚乙烯电力电缆故障分类第14-16页
   ·国内外电力电缆定位技术研究现状第16-23页
     ·离线定位方式第16-22页
       ·电桥法第16-17页
       ·低压脉冲法第17-18页
       ·直流高压闪络法第18-20页
       ·冲击高压闪络法第20-21页
       ·二次脉冲法第21-22页
       ·离线定位法小结第22页
     ·在线定位方式第22-23页
   ·总结第23页
   ·本文的主要工作第23-25页
第二章 电力电缆行波定位原理第25-33页
   ·引言第25页
   ·传输线理论第25-26页
     ·均匀传输线第25页
     ·传输线分布参数第25-26页
     ·传输线分布参数等值电路第26页
   ·电力电缆的波速度与波阻抗第26-28页
     ·波速度第26-27页
     ·波阻抗第27-28页
   ·行波的反射与透射现象第28-29页
   ·行波的反射系数第29页
   ·行波的透射系数第29-30页
   ·传输线路的波动方程第30-32页
   ·总结第32-33页
第三章 基于GPS和双端量的电力电缆故障定位原理第33-36页
   ·引言第33页
   ·双端量故障定位原理第33-35页
     ·交联聚乙烯电力电缆线路故障后的行波源第33页
     ·行波的传播第33-34页
     ·故障距离的计算第34-35页
   ·定位误差分析第35页
   ·总结第35-36页
第四章 交联聚乙烯电力电缆空载和短路试验第36-47页
   ·引言第36页
   ·仿真模型第36-37页
   ·仿真结果及其分析第37-46页
     ·空载试验第37-41页
       ·电缆导体半径固定(0.022m),电缆长度对行波传输影响第37-40页
       ·电缆导体半径变为0.0104m时行波传播波形变化分析第40-41页
     ·短路试验第41-46页
       ·电缆导体半径是0.022m时行波传播波形变化分析第41-43页
       ·电缆导体半径变为0.0104m时行波传播波形变化分析第43-46页
   ·总结第46-47页
第五章 基于GPS和双端量的电力电缆故障定位技术仿真分析第47-72页
   ·引言第47页
   ·仿真模型第47-48页
   ·仿真结果及分析第48-71页
     ·电缆长度10km,故障点至首端7km仿真分析第48-64页
       ·短路故障第48-51页
       ·低阻故障第51-58页
       ·高阻故障第58-64页
       ·小结第64页
     ·电缆长度10km,故障点在中间(5km),高阻故障(1000Ω)仿真分析第64-65页
     ·电缆长度10km,故障点在末端1m处,高阻故障(1000Ω)仿真分析第65-67页
     ·电缆长度增加到50km各种故障情况下的仿真分析第67-71页
       ·故障点距首端35km,短路故障(0.01Ω)仿真分析第67-68页
       ·故障点在中间(25km),低阻故障(100Ω)仿真分析第68-69页
       ·故障点在首端(5m),高阻故障(1000Ω)仿真分析第69-70页
       ·小结第70-71页
   ·总结第71-72页
第6章 软件开发与应用第72-78页
   ·引言第72页
   ·软件的开发第72-75页
     ·选择软件开发程序设计工具第72页
     ·计算程序编制第72-74页
     ·软件界面设计第74-75页
   ·软件的应用第75-77页
   ·总结第77-78页
第七章 结论与展望第78-80页
   ·本文的研究内容第78页
   ·结论第78-79页
   ·对今后研究工作的展望第79-80页
     ·有待于进一步展开的工作第79页
     ·基于GPS和双端量的电力电缆故障定位技术应用前景第79-80页
参考文献第80-83页
致谢第83-84页
在学期间发表的学术论文与研究成果第84页

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