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±1100kV直流换流阀模块内部电场仿真及绝缘优化

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 本文的主要工作第12-14页
第2章 ±1100KV直流换流阀模块物理结构、型式试验及电场计算方法第14-26页
    2.1 ±1100KV直流换流阀结构及型式试验第14-22页
        2.1.1 ±1100kV直流换流阀结构第14-19页
        2.1.2 ±1100kV直流换流阀型式试验第19-22页
    2.2 电场计算方法第22-24页
        2.2.1 交流电场计算方法第22-23页
        2.2.2 直流电场计算方法第23页
        2.2.3 阀塔模型简化与子模型技术第23-24页
    2.3 小结第24-26页
第3章 单阀绝缘型式试验下关键金属部件电场仿真及优化第26-47页
    3.1 仿真模型及边界条件的确定第26-30页
    3.2 单阀直流耐压型式试验下仿真结果第30-37页
        3.2.1 散热器表面电场分布第30-34页
        3.2.2 母排表面电场分布第34-36页
        3.2.3 水管金具表面电场分布第36页
        3.2.4 电容表面电场分布第36-37页
    3.3 单阀交流耐压型式试验下仿真结果第37-44页
        3.3.1 散热器表面电场分布第38-41页
        3.3.2 母排表面电场分布第41-42页
        3.3.3 水管金具表面电场分布第42-43页
        3.3.4 电容表面电场分布第43-44页
    3.4 仿真结果分析及散热器结构局部优化第44-46页
    3.5 小结第46-47页
第4章 单阀绝缘型式试验下阀塔层间绝缘子电场仿真及优化第47-55页
    4.1 绝缘子电场仿真仿真模型第47-49页
    4.2 单阀直流耐压型式试验下层间绝缘子表面电场分布第49-51页
    4.3 单阀交流耐压型式试验下层间绝缘子表面电场分布第51-53页
    4.4 阀塔层间距改进建议及仿真结果第53-54页
    4.5 小结第54-55页
第5章 结论与展望第55-57页
    5.1 结论第55页
    5.2 展望第55-57页
参考文献第57-60页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第60-61页
致谢第61-62页
作者简介第62页

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