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基于Ni-Zn铁氧体软磁材料的高频电流传感器研制

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 论文的主要工作第12-14页
第2章 高频电流传感器性能的影响因素及测试平台第14-20页
    2.1 高频电流传感器的基本原理第14-16页
    2.2 高频电流传感器性能的影响因素第16-18页
        2.2.1 线圈参数第16-17页
        2.2.2 磁芯磁性能第17-18页
        2.2.3 高频电流传感器的封装第18页
    2.3 高频电流传感器的测试平台第18-19页
    2.4 本章小结第19-20页
第3章 高频电流传感器参数与传输阻抗的数学建模第20-40页
    3.1 数学建模总体思想第20页
    3.2 高频电流传感器传输阻抗特性测试第20-23页
    3.3 数学建模的实现第23-27页
    3.4 传输阻抗与各参数的关系第27-39页
        3.4.1 匝数第27-29页
        3.4.2 积分电阻第29-30页
        3.4.3 线径第30-31页
        3.4.4 磁导率第31-33页
        3.4.5 矫顽力第33-34页
        3.4.6 饱和磁感应强度第34-36页
        3.4.7 剩磁第36-37页
        3.4.8 磁芯尺寸第37-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第4章 高频电流传感器的最优参数第40-44页
    4.1 高频电流传感器的传输阻抗及检测频率第41-42页
    4.2 高频电流传感器的抗工频饱和试验第42-43页
    4.3 本章小结第43-44页
第5章 高频电流传感器的实验室测试第44-57页
    5.1 高频电流法与脉冲电流法的测试原理第44-46页
    5.2 高频电流传感器检测局部放电的比较第46-47页
    5.3 高频电流法与脉冲电流法的特征比较第47-56页
        5.3.1 尖刺接地的绝缘缺陷第47-49页
        5.3.2 针尖放电的缺陷第49-51页
        5.3.3 绝缘破损的绝缘缺陷第51-54页
        5.3.4 悬浮放电的绝缘缺陷第54-56页
    5.4 本章小结第56-57页
第6章 结论与展望第57-59页
    6.1 结论第57页
    6.2 展望第57-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-64页
作者简介第64页

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