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HPM作用下电力系统二次设备通信单元抗干扰特性的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 研究背景和意义第9-14页
        1.1.1 强电磁脉冲对电力系统的影响第9-13页
        1.1.2 电力系统电磁脉冲防护的意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-16页
        1.2.1 国外研究现状第14-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-18页
第2章 高功率微波脉冲及试验方案设计第18-29页
    2.1 高功率微波第18-20页
        2.1.1 高功率微波的基本概念第18页
        2.1.2 高功率微波脉冲的产生原理第18-19页
        2.1.3 高功率微波的特点第19-20页
    2.2 高功率微波的耦合方式及其毁伤形式第20-24页
        2.2.1 高功率微波的耦合方式第20-23页
        2.2.2 高功率微波对电力系统的毁伤形式第23-24页
    2.3 HPM辐照试验方案设计第24-28页
        2.3.1 试验方案设计第24-26页
        2.3.2 试验系统第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 控制电缆骚扰电压的实测与仿真分析第29-40页
    3.1 控制电缆骚扰电压实测与结果分析第29-31页
        3.1.1 双屏蔽层控制电缆第29-30页
        3.1.2 控制电缆骚扰电压的实测第30-31页
    3.2 试验结果及其分析第31-34页
    3.3 仿真建模及其分析第34-38页
        3.3.1 CST微波工作室介绍第34-35页
        3.3.2 时域有限积分法第35-37页
        3.3.3 仿真建模及结果分析第37-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第4章 光电转换器的抗干扰特性分析第40-55页
    4.1 光电转换器的抗干扰特性测试第40-43页
        4.1.1 电力光通信网络薄弱环节分析第40-41页
        4.1.2 辅助试验系统第41-42页
        4.1.3 试验项目第42-43页
    4.2 测试数据及结果分析第43-46页
        4.2.1 试验数据第43-45页
        4.2.2 试验结果分析第45-46页
    4.3 转换器金属壳体屏蔽效能的仿真分析第46-53页
        4.3.1 仿真的理论基础第46-48页
        4.3.2 仿真建模及结果分析第48-53页
    4.4 高功率微波脉冲的防护机理与措施第53-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第5章 结论与展望第55-57页
    5.1 结论第55-56页
    5.2 展望第56-57页
参考文献第57-62页
攻读硕士学位期间参与的科研项目及发表的论文第62-63页
致谢第63页

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