电力工程硕士毕业论文提纲范本-精品文档.docx

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1、电力工程硕士毕业论文提纲范本电能的使用已浸透到国民经济和人民生活的一切领域,那么,电力工程硕士毕业论文提纲是怎么写的呢电力工程硕士毕业论文提纲篇一:摘要6-7Abstract7-8第1章绪论11-201.1课题的研究背景和意义11-131.2研究现状13-191.2.1水树引发机理及影响因素14-151.2.2电缆绝缘状态评估15-171.2.3电缆水树修复技术17-191.3本文的研究内容19-20第2章水树老化XLPE绝缘性能的建模拟真分析20-332.1水树老化电缆绝缘的介电非线性现象20-212.2水树枝引发介电性能非线性机理初步分析21-232.2.1势垒模型21-222.2.2应力

2、作用22-232.3含水树XLPE绝缘介电模型23-252.3.1整体绝缘介电模型23-242.3.2水树区域介电模型24-252.4水树老化XLPE绝缘的介电性能25-282.4.1试验电压对水树区域介电性能影响25-262.4.2水树长度对绝缘整体介电性能影响26-282.5含水树枝XLPE绝缘的有限元仿真28-312.5.1含水树枝XLPE绝缘仿真模型28-292.5.2含不同长度水树枝绝缘的有限元仿真29-302.5.3水树孔穴形态对仿真结果影响30-312.6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33-443.1等温松弛电流法33-373.1.1IR

3、C的理论分析33-343.1.2等效电路与计算模型34-353.1.3基于IRC法的实例分析35-373.2损耗电流谐波分量法37-433.2.1水树的非线性V-I特性37-393.2.2损耗电流的计算方法39-403.2.3损耗电流谐波分量仿真分析40-433.3小结43-44第4章XLPE电缆绝缘水树的硅氧烷修复技术44-554.1修复液配制44-454.2水树老化电缆的修复试验45-494.2.1修复液压力注入装置45-464.2.2修复经过46-474.2.3修复机理讨论47-494.3修复前后电缆绝缘性能试验49-514.3.1介质损耗角正切变化49-504.3.2绝缘电阻变化50-

4、514.3.3修复后电缆抗水树性能试验514.4修复前后电缆电场仿真51-534.4.1含各类水树的电缆模型51-524.4.2修复前后电场变化52-534.5小结53-55结论55-57致谢57-58参考文献58-64攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果64-65介入的科研项目65电力工程硕士毕业论文提纲篇二:摘要5-7Abstract7-81绪论11-211.1引言11-121.2无功补偿技术的发展12-141.3低压无功补偿技术概述14-191.3.1并联电容器补偿无功原理14-151.3.2晶闸管投切电容器(TSC)暂态分析15-161.3.3主回路接线方式16-171.3.4低压成套

5、无功功率补偿装置标准17-191.4分布式智能型无功补偿系统关键技术19-201.5本文章节安排20-212智能型无功补偿控制器设计21-402.1引言212.2基于STM32的控制器硬件设计21-292.2.1基于Cortex-M3内核的STM32微控制器21-222.2.2无功补偿控制器总体硬件设计22-262.2.3复合开关设计26-292.3基于C/OS-和STM32固件库的软件设计29-372.3.1c/os-操作系统及STM32固件函数库29-312.3.2总体软件设计31-332.3.3按功能划分的多任务设计33-372.4复合开关投切电容器实验37-392.5小结39-403分

6、布式智能型无功补偿系统设计40-493.1引言403.2总体方案设计40-413.3联网扩容运行策略41-443.3.1系统工作形式41-423.3.2主、从模块的构成及协调运行42-443.4无功补偿策略44-453.5实验结果及实际运行情况45-483.6小结48-494APF与分布式无功补偿系统混合补偿控制49-654.1引言494.2APF与无功补偿电容、LC支路并联运行49-584.2.1APF与无功补偿电容并联运行51-564.2.2APF与LC无源支路并联运行56-584.3混合补偿系统构造及工作原理58-604.3.1混合补偿系统构造58-594.3.2混合补偿系统补偿控制策略59-604.4仿真结果60-644.4.1APF与并联电容器并联运行新型控制策略60-614.4.2混合补偿系统补偿性能61-644.5小结64-655总结与瞻望65-67参考文献67-69附录1装置图片69-70附录2硕士在读期间论文发表情况70-71致谢71【电力工程硕士毕业论文提纲范本】

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