电力工程硕士毕业论文提纲范本

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电力工程硕士毕业论文提纲范本

电力工程硕士毕业论文提纲篇一:

摘要 6-7

Abstract 7-8

第1章 绪论 11-20

1.1 课题的研究背景和意义 11-13

1.2 研究现状 13-19

1.2.1 水树引发机理及影响因素 14-15

1.2.2 电缆绝缘状态评估 15-17

1.2.3 电缆水树修复技术 17-19

1.3 本文的研究内容 19-20

第2章 水树老化XLPE绝缘性能的建模仿真分析 20-33

2.1 水树老化电缆绝缘的介电非线性现象 20-21

2.2 水树枝引发介电性能非线性机理初步分析 21-23

2.2.1 势垒模型 21-22

2.2.2 应力作用 22-23

2.3 含水树XLPE绝缘介电模型 23-25

2.3.1 整体绝缘介电模型 23-24

2.3.2 水树区域介电模型 24-25

2.4 水树老化XLPE绝缘的介电性能 25-28

2.4.1 试验电压对水树区域介电性能影响 25-26

2.4.2 水树长度对绝缘整体介电性能影响 26-28

2.5 含水树枝XLPE绝缘的有限元仿真 28-31

2.5.1 含水树枝XLPE绝缘仿真模型 28-29

2.5.2 含不同长度水树枝绝缘的有限元仿真 29-30

2.5.3 水树孔穴形态对仿真结果影响 30-31

2.6 小结 31-33

第3章 基于等温松弛电流法与损耗电流谐波分量法的电缆老化评估 33-44

3.1 等温松弛电流法 33-37

3.1.1 IRC的理论分析 33-34

3.1.2 等效电路与计算模型 34-35

3.1.3 基于IRC法的实例分析 35-37

3.2 损耗电流谐波分量法 37-43

3.2.1 水树的非线性V-I特性 37-39

3.2.2 损耗电流的计算方法 39-40

3.2.3 损耗电流谐波分量仿真分析 40-43

3.3 小结 43-44

第4章 XLPE电缆绝缘水树的硅氧烷修复技术 44-55

4.1 修复液配制 44-45

4.2 水树老化电缆的修复试验 45-49

4.2.1 修复液压力注入装置 45-46

4.2.2 修复过程 46-47

4.2.3 修复机理讨论 47-49

4.3 修复前后电缆绝缘性能试验 49-51

4.3.1 介质损耗角正切变化 49-50

4.3.2 绝缘电阻变化 50-51

4.3.3 修复后电缆抗水树性能试验 51

4.4 修复前后电缆电场仿真 51-53

4.4.1 含各类水树的电缆模型 51-52

4.4.2 修复前后电场变化 52-53

4.5 小结 53-55

结论 55-57