购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
条形条码:
高压直流挤包绝缘电力电缆系统及其工程应用
商 城 价
降价通知
市 场 价
累计评价0
累计销量0
手机购买
商品二维码
配送
服务
天添网自营 发货并提供售后服务。
数量
库存  个
温馨提示

·不支持退换货服务

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:
库存  个

商品详情

商品名称:高压直流挤包绝缘电力电缆系统及其工程应用
商品编号:Z29729739
店铺:天添网自营
上架时间:2020-09-11 16:26:49

编辑推荐



null


内容简介



乔瓦尼·马赞蒂、马西莫·马里奥特著的《高压直流挤包绝缘电力电缆系统及其工程应用/智能电网关键技术研究与应用丛书》是一本完整阐述高压直流(HVDC)挤包绝缘电缆系统的技术专著,涵盖了电缆线路、绝缘材料和附件的设计和工程技术,以及电缆性能、寿命和可靠性问题。 全书内容丰富,由浅入深,共分为7章,主要内容包括HVDC电缆输电基础,HVDC挤包绝缘电缆设计的主要原则,HVDC挤包绝缘中空间电荷的存储、效应以及测量方法,HVDC挤包电缆系统的改进设计,HVDC电缆挤包绝缘寿命模型,以及世界上主要的HVDC挤包绝缘电缆系统。 书中对目前最新的HVDC电缆挤包绝缘材料的改进方法进行了详细阐述,还介绍了HVDC电缆系统配套应用附件的设计和应用情况。同时,本书还对HVDC电缆挤包绝缘寿命模型的研究进行了总结。 本书适合从事电力电缆,特别是HVDC电缆的研究、制造、工程设计、运行维护等工作的人员学习使用,也可以作为电线电缆相关专业研究生和本科生的参考书。


作者介绍



Giovanni Mazzanti,博士是博洛尼亚大学副教授,执教高电压工程和电能质量,积极投身电力工程领域的研究工作,已经发表了超过70篇通过同行评议的论文和文章。 他是IEEE-PES和IEEE-DEIS的成员,自2012年10月以来负责主持IEEE-DEIS关于HVDC电缆系统方面的一个新的技术委员会。 Massimo Marzinotto,博士在意大利TSO(电力运输系统运营商)Terna 公司工作,负责HDVC系统领域的电缆、绝缘子、避雷器、绝缘配合、HVDC换流器、HVDC电极。 他是IEEE(美国电气电子工程师学会)-DEIS、IEEE-PES以及CIGRE(国际大电网委员会)的成员,还是IEEE的高级会员。他积极参与各种IEEE和CIGRE工作组和委员会,还撰写和合著了多个IEEE期刊和会议的出版物。


目 录



译者序 原书序 原书前言 第1章 概述 参考文献 第2章 HVDC电缆输电基础 2.1 HVDC输电的历史 2.2 HVAC与HVDC输电系统的经济比较 2.3 HVDC输电系统的配置和运行模式 2.4 CSC和VSC整流器 2.4.1 线性整流电流源换流器的运行 2.4.2 自整流电压源换流器的操作 2.4.3 CSC与VSC:它们如何影响电缆绝缘 2.5 HVDC输电电缆 2.5.1 陆上和海底电缆输电 2.5.2 不同类型HVDC电缆 2.5.3 HVDC电缆绝缘 参考文献 第3章 HVDC挤包绝缘电缆设计的主要原则 3.1 HVAC和HVDC挤包型绝缘电缆的差异 3.1.1 结构差异 3.1.2 HVDC挤包型绝缘电缆的典型结构 3.1.3 电场分布的差异 3.2 瞬态直流电场分布 3.2.1 到达稳态直流电场分布的时间 3.2.2 HVDC电缆运行阶段的定义 3.2.3 不同阶段的电场分布 3.3 环境温度对HVDC挤包电缆稳态电场的影响 3.4 叠加在直流电压上的脉冲 3.5 HVDC电缆冲击电压实验的统计方法 3.6 受陷阱空间电荷效应影响的应力分布修正 3.7 HVDC挤包电缆电介质 3.8 PE形态及其对电性能的影响 参考文献 第4章 HVDC挤包绝缘中的空间电荷:存储效应和测量方法 4.1 HVDC电缆绝缘中的空间电荷 4.2 绝缘聚合物中电荷注入和转换 4.2.1 低场传导 4.2.2 高场传导 4.3 空间电荷积累 4.3.1 电荷产生 4.3.2 电荷陷阱 4.4 HVDC挤包绝缘的空间电荷测试方法 4.4.1 热测法 4.4.2 压力波法 4.4.3 陷阱深度和空间电荷迁移率的评估技术 4.5 空间电荷测量技术的最新进展 4.5.1 热阶跃脉冲法在HVDC电缆空间电荷测试中的应用 4.5.2 PEA技术在HVDC电缆空间电荷测量中的应用 4.5.3 压力波法的最新进展 4.6 电力电缆最佳空间电荷测量方法的比较:PEA与TSM对比 参考文献 第5章 HVDC挤包电缆系统的改进设计 5.1 HVDC电缆的挤出聚合物绝缘的改善研发趋势 5.1.1 HVDC挤包绝缘的改善有待解决的问题 5.1.2 HVDC电缆聚合物绝缘材料的性能优化 5.1.3 HVDC挤包绝缘的开发历史 5.2 交流场合用的LDPE?XLPE或HDPE电缆混合物未加改进直接用于HVDC应用领域 5.3 无电应力反转或电应力反转受限的直流电缆 5.4 抑制聚合物内部空间电荷的发展 5.4.1 改善电极绝缘界面特性 5.4.2 整体绝缘性能的改善 5.5 HVDC挤出电缆改进设计方面的进一步要求 5.6 HVDC挤包电缆的改进设计 5.6.1 首例改进设计的HVDC挤包电缆 5.6.2 哥特兰岛项目的电缆设计 5.6.3 默里连接项目相关的电缆设计 5.6.4 跨湾工程项目的电缆设计 5.6.5 其他改进的电缆设计 5.7 HVDC挤包电缆系统用附件的改进设计 5.7.1 哥特兰岛项目相关的附件设计 5.7.2 默里连接项目相关的附件设计 5.7.3 HVDC挤包电缆附件目前的工艺水平 5.8 电缆系统设计的改进 5.9 HVDC挤包绝缘电缆系统的试验 参考文献 第6章 HVDC电缆挤包绝缘寿命模型 6.1 基本原理 6.1.1 绝缘寿命模型的传统方法 6.1.2 HVDC挤包绝缘寿命模型的可能性框架 6.2 基于空间电荷的挤包HVDC电缆寿命模型 6.2.1 电场限制空间电荷模型 6.2.2 空间电荷DMM模型 6.3 从空间电荷到局部放电:基于微小空隙损伤发展的寿命模型 6.3.1 PE-空隙界面的电荷积累及向空隙内的电荷注入 6.3.2 空隙内热电子雪崩形成 6.3.3 空隙-PE界面向PE内部的损伤发展 6.3.4 模型在挤出HVDC绝缘失效时间估算方面的应用 6.4 空间电荷:老化的原因还是结果 参考文献 第7章 世界上主要的HVDC挤包绝缘电缆系统 7.1 概述 7.2 运行中的挤包绝缘电缆系统 7.2.1 哥特兰岛联网工程 7.2.2 默里连接工程 7.2.3 纽约长岛电缆工程 7.2.4 TrollA天然气平台 7.2.5 Estlink联网工程 7.2.6 BorWin1联网工程 7.2.7 美国跨湾工程 7.2.8 日本北海道—本州联络线工程 参考文献


媒体评论



null


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加