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电力电容器可听噪声分析与控制

致谢第9-10页
摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第22-29页
    1.1 概述第22-24页
    1.2 电力电容器噪声研究现状第24-26页
        1.2.1 电力电容器可听噪声研究的国内、外现状第24-25页
        1.2.2 电力电容器噪声研究存在的问题第25-26页
    1.3 课题来源及研究意义第26-27页
        1.3.1 课题来源第26页
        1.3.2 课题研究意义第26-27页
    1.4 本论文的主要研究内容第27-29页
第二章 电力电容器可听噪声产生机理及其特性研究第29-39页
    2.1 电力电容器类型第29页
    2.2 电力电容器内部结构第29-31页
        2.2.1 元件第30页
        2.2.2 箱壳第30页
        2.2.3 套管和导电杆第30页
        2.2.4 绝缘件第30页
        2.2.5 内部熔丝第30-31页
    2.3 电力电容器噪声产生机理第31-32页
    2.4 实验室条件下电力电容器噪声测试第32-33页
    2.5 换流变电站现场噪声测试第33-37页
        2.5.1 相干分离原理第34-35页
        2.5.2 交流滤波场电容器噪声的分离第35-37页
    2.6 电力电容器噪声频谱特性第37-38页
    2.7 本章小结第38-39页
第三章 电力电容器振动特性分析第39-54页
    3.1 薄膜振动特性分析第39-44页
        3.1.1 铝箔的振动模式第40-42页
        3.1.2 铝箔的受迫振动第42页
        3.1.3 数值计算第42-44页
    3.2 壳体薄板的振动特性分析第44-51页
        3.2.1 矩形薄板在介质中的声固耦合受迫振动分析第44-47页
        3.2.2 矩形薄板声辐射计算模型第47-49页
        3.2.3 数值计算与分析第49-51页
    3.3 多频噪声跳变现象第51-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 电力电容器可听噪声全工况多谐频加载电路的研究第54-63页
    4.1 电流注入方式的分析第54-57页
        4.1.1 冲击电压方式第54-56页
        4.1.2 中频发电机电流注入方式第56页
        4.1.3 带阻滤波电流注入方式第56-57页
    4.2 全工况多谐频加载电路第57-59页
    4.3 试验分析第59-61页
        4.3.1 工频与2个谐频成分的加载第59-60页
        4.3.2 工频与4个谐频成分的施加第60页
        4.3.3 工频与任意个谐波成分的同时注入第60-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第五章 电力电容器可听噪声声功率测量方法及其测量不确定度的研究的研究第63-89页
    5.1 声功率测试方法第64-70页
        5.1.1 声功率测试原理第64-66页
        5.1.2 背景噪声的影响修正第66-67页
        5.1.3 环境影响修正第67-69页
        5.1.4 测量包络面的确定第69-70页
        5.1.5 测点数量第70页
    5.2 各影响因素的确定第70-77页
        5.2.1 闭环控制试验第71-72页
        5.2.2 传声器指向的影响试验第72-73页
        5.2.3 不同安装方式的影响第73-74页
        5.2.4 距地不同高度的测量结果第74页
        5.2.5 加载时间的影响第74-75页
        5.2.6 安装姿态的影响第75-76页
        5.2.7 线缆的谐波失真影响第76-77页
    5.3 测量不确定度分析第77-87页
        5.3.1 不确定度概念第78-80页
        5.3.2 电容器单元声功率级测量的不确定度模型第80-87页
    5.4 本章小结第87-89页
第六章 基于声辐射效率的电力电容器噪声计算第89-111页
    6.1 相关理论第90-91页
    6.2 声辐射效率测试方法第91-93页
        6.2.1 振速法第91-92页
        6.2.2 振-声传递函数法第92-93页
    6.3 声辐射效率测试第93-98页
        6.3.1 测试系统第93-95页
        6.3.2 系统有效性分析第95-96页
        6.3.3 声辐射效率的测量第96-98页
    6.4 实验室条件下试验验证第98-104页
        6.4.1 基于声辐射效率的电力电容器单元声功率级计算第98-100页
        6.4.2 声强法测定电力电容器声功率第100-103页
        6.4.3 测试结果对比第103-104页
    6.5 换流站电力电容器塔架噪声预测第104-110页
        6.5.1 换流站中单台电力电容器声功率的计算第105-107页
        6.5.2 电容器塔架噪声声功率计算第107页
        6.5.3 电容器塔架的声学模型的建立第107-109页
        6.5.4 电容器塔架噪声辐射的数值计算第109-110页
    6.6 本章小结第110-111页
第七章 基于复合微穿孔板的电力电容器噪声控制技术的研究第111-128页
    7.1 电力电容器噪声控制现状第112-114页
        7.1.1 隔声罩第112-113页
        7.1.2 在电容器内部增加共振消声结构第113页
        7.1.3 在心子与外壳间增加弹簧减振器第113页
        7.1.4 其它噪声控制措施第113-114页
    7.2 复合微穿孔板吸声结构第114-122页
        7.2.1 微穿孔吸声器第115-119页
        7.2.2 复合微穿孔吸声结构第119-122页
    7.3 基于复合微穿孔板的低噪声电力电容器第122-123页
    7.4 噪声对比试验第123-127页
    7.5 本章小结第127-128页
第八章 总结及展望第128-130页
    8.1 论文的主要内容第128页
    8.2 论文的创新点第128-129页
    8.3 有待进一步开展的工作第129-130页
参考文献第130-136页
攻读博士学位期间的学术活动及成果情况第136-137页

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