输电等级单断口真空断路器理论及其技术
作者: 王建华 耿英三刘志远17.34万字11人 正在读
已完结现代当代当代文学
目录 (148章)
倒序
正文
001 .1 真空断路器发展简介002 .2 输电等级真空断路器的发展003 .2.1 国外输电等级真空断路器的发展004 .2.2 国内输电等级真空断路器的发展005 .3 发展输电等级单断口真空断路器所面临的技术挑战006 .1 概述007 .2 真空间隙击穿的基本理论008 .2.1 场致发射击穿009 .2.2 微粒击穿010 .3 实验研究的基本装置011 .4.1 实验数据012 .4.2 工频击穿场强分析013 .5 长真空间隙雷电冲击绝缘特性014 .5.1 触头有效面积的影响015 .5.2 触头表面粗糙度和直径的影响016 .5.3 开关操作的影响017 .6 长真空间隙击穿模型018 .6.1 均匀场击穿模型019 .6.2 非均匀场击穿模型020 .7 总结分析021 目录-第3章 大开距真空电弧的阳极燃弧模式及控制022 .1 真空电弧的阳极过程023 .扩散弧模式(diffuse arc mode)024 .点状斑点模式(footpoint mode)025 .阳极斑点模式(anodespot mode)026 .强电弧模式(intensearc mode)027 .2.1 实验概述028 .2.2 实验结果及分析029 .2.3 实验获得的阳极模式分布图030 .3 影响阳极斑点临界电流的主要因素031 .3.1 触头材料的影响032 .3.2 触头立体角的影响033 .3.3 纵向磁场对阳极斑点形成的影响034 .4 阳极斑点对电流过零后电极表面温度的影响035 .4.1 实验概述036 .4.2 电流过零后阳极表面温度037 .4.3 阳极斑点对电流过零后阳极表面温度衰减的影响038 .5 阳极燃弧模式的控制039 .5.1 根据阳极燃弧模式图优化分闸特性的方法040 .5.2 分闸相位对分闸曲线的影响041 .5.3 纵向磁场的影响042 .5.4 126kV真空断路器分闸特性与开断性能的关系043 .1 真空灭弧室基本结构044 .2 绝缘结构设计045 .3 触头结构设计046 .3.1 纵向磁场线圈结构047 .3.2 纵向磁场杯状结构048 .3.3 纵向磁场马蹄铁结构049 .3.4 横向磁场螺旋线结构050 .3.5 横向磁场杯状结构051 .4 触头材料的选择052 .5 发热分析与设计053 .6 波纹管与套管054 .1 概述055 .1.1 残余等离子体056 .1.2 金属液滴057 .1.3 金属蒸气058 .1.4 触头表面状态059 .2 真空灭弧室弧后中性金属蒸气密度的理论计算与分析060 .2.1 阳极表面温度计算(1)061 .2.1 阳极表面温度计算(2)062 .2.1 阳极表面温度计算(3)063 .2.2 阳极表面金属蒸气蒸发计算064 .3 真空灭弧室弧后鞘层仿真计算065 .3.1 电势分布及粒子分布随时间的变化066 .3.2 粒子密度对弧后鞘层的影响067 .3.3 粒子初始热运动情况对弧后鞘层的影响068 .3.4 瞬态恢复电压上升率对弧后鞘层的影响069 .3.5 不同开距下的弧后鞘层的发展过程070 .3.6 电子、离子能量分布的仿真结果071 .4 真空灭弧室弧后介质恢复过程的实验对比072 .4.1 小电流时的弧后介质恢复特性073 .4.2 大电流时弧后介质恢复特性074 .4.3 计算结果与实验结果的对比075 .5 真空灭弧室弧后金属蒸气的击穿076 .6 关于真空灭弧室弧后击穿的讨论077 .7 PIC-MCC方法介绍078 .7.1 PIC方法079 .7.2 MCC方法080 .7.3 PIC-MCC方法的计算流程081 目录-第6章 输电等级真空断路器的关合过程及其优化控制082 .1.1 触头间的动熔焊特性083 .1.2 减轻输电等级真空断路器动熔焊效应的合闸速度优化理论084 .2 输电等级真空断路器触头预击穿开距与弹跳的实验测量085 .2.1 预击穿实验086 .2.2 空载关合弹跳特性实验087 .3 126kV真空断路器合闸速度的优化088 .4.1 预击穿距离的分散性与优化合闸速度089 .4.2 126kV真空断路器同步关合的合闸速度090 .4.3 合闸速度对触头冲击力的影响091 .4.4 关合电流对预击穿和弹跳燃弧时间的影响092 .1 真空断路器操动机构概述093 .2.1 弹簧操动机构分闸系统094 .2.2 油缓冲器的结构与设计方法095 .2.3 根据特定分闸速度曲线设计缓冲器的方法096 .3.1 弹簧操动机构合闸系统097 .3.2 通过合闸特性曲线得到凸轮传动比的方法098 .3.3 凸轮廓线的计算与设计099 .4 永磁操动机构的设计方法100 .4.1 新型分离磁路式永磁操动机构101 .4.2 永磁操动机构特性计算与设计102 .4.3 126kV分离磁路式永磁机构的设计103 .5.1 双线圈变电流控制方法104 .5.2 永磁操动机构时间分散性分析105 .1 纳秒连续脉冲老炼106 .1.1 纳秒连续脉冲老炼装置107 .1.2 纳秒连续脉冲老炼装置的控制和运行108 .2 纳秒连续脉冲老炼对真空灭弧室特性的影响109 .2.1 触头表面状态分析110 .2.2 耐压水平实验结果111 .2.3 对真空断路器击穿特性的影响效果112 目录-第9章 126kV单断口真空断路器试验研究113 .1 研究性试验主要设备114 .1.1 126kV合成回路115 .1.2 126kV可拆式真空灭弧室116 .2.1 短时工频耐压试验117 .2.2 标准雷电冲击耐压试验118 .3 温升试验119 .4.1 机械特性试验目的120 .4.2 机械操作试验121 .4.3 机械寿命试验122 .5 开断试验123 .5.1 出线端故障试验124 .5.2 失步故障试验125 .5.3 异相接地故障试验126 .5.4 近区故障试验127 目录-第10章 输电等级真空开断技术发展展望128 .1 陶瓷外壳真空灭弧室129 .2 额定电流提升技术130 .3 采用环境友好型绝缘气体实现外绝缘131 .4 新型操动机构132 .5 “真空开关”组合电器133 .6 液氮绝缘“超导”组合电器134 .7 基于真空断路器的新型高压直流断路器135 .8 252kV真空灭弧室研究与开发136 .9 真空断路器同步控制技术137 .10 超特高压真空断路器138 参考文献(1)139 参考文献(2)140 参考文献(3)141 参考文献(4)142 参考文献(5)143 参考文献(6)144 参考文献(7)145 参考文献(8)146 参考文献(9)147 参考文献(10)148 参考文献-后记
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