摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第13页 |
1.2 绕组中局部放电定位技术的发展概况 | 第13-18页 |
1.3 绕组中局部放电UHF定位技术中存在的问题 | 第18-19页 |
1.4 本论文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 绕组中局部放电UHF电磁波传播特性研究 | 第20-42页 |
2.1 局部放电电磁波的仿真分析方法 | 第20-23页 |
2.2 UHF电磁波衰减程度与脉冲电流源矢量方向的关系 | 第23-27页 |
2.3 电磁波经过绕组传播后的极化方式 | 第27-33页 |
2.4 电磁波经过绕组的传播路径与时间延迟 | 第33-37页 |
2.5 UHF电磁波经绕组传播特性的实验验证 | 第37-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 线极化时域宽带UHF传感器的研制 | 第42-53页 |
3.1 基于Friis公式的UHF传感器选型 | 第42-44页 |
3.2 宽带领结形天线的优化设计 | 第44-47页 |
3.3 宽带领结形天线的研制与性能测试 | 第47-50页 |
3.4 宽带领结形天线响应特性测试分析 | 第50-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 基于高能尺度上小波系数的首波时刻计算方法 | 第53-78页 |
4.1 220kV油浸式电力变压器真型试验平台 | 第53-59页 |
4.2 绕组中局部放电UHF信号波形分析 | 第59-64页 |
4.3 现有首波到达时刻与时间差计算方法的有效性分析 | 第64-71页 |
4.4 基于高能尺度小波系数的首波到达时刻计算方法 | 第71-74页 |
4.5 首波到达时刻计算方法的试验验证 | 第74-77页 |
4.6 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 基于复数域牛顿迭代的双曲面体交集定位方法 | 第78-92页 |
5.1 时间误差对UHF定位的影响 | 第78-82页 |
5.2 曲面体交集定位方法 | 第82-84页 |
5.3 复数域牛顿迭代计算方法 | 第84-86页 |
5.4 定位计算流程及软件 | 第86-87页 |
5.5 UHF定位计算方法的试验验证 | 第87-91页 |
5.6 本章小结 | 第91-92页 |
第6章 UHF定位传感器布置方法的研究 | 第92-113页 |
6.1 传感器阵列布置方法的探索实验 | 第92-94页 |
6.2 传感器布置的仿真模型 | 第94-97页 |
6.3 传感器阵列的定位精度分析 | 第97-108页 |
6.4 传感器阵列布置方式的试验验证 | 第108-112页 |
6.5 本章小结 | 第112-113页 |
第7章 局部放电UHF定位技术应用案例分析 | 第113-123页 |
7.1 220kV电力变压器局部放电UHF定位测试 | 第113-116页 |
7.2 高压电抗器局部放电UHF定位测试 | 第116-122页 |
7.3 本章小结 | 第122-123页 |
第8章 结论与展望 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-133页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第133-137页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第137-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
作者简介 | 第140页 |