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山茶籽绝缘油中溶解气体分析与判断方法研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-30页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 课题相关研究现状第11-28页
        1.2.1 植物绝缘油中溶解气体特性第11-17页
        1.2.2 植物油和绝缘纸分解机理第17-22页
        1.2.3 油中气体扩散研究第22-24页
        1.2.4 植物绝缘油变压器故障诊断方法第24-28页
    1.3 目前研究存在的主要问题第28-29页
    1.4 本文研究内容第29-30页
2 山茶籽绝缘油中溶解气体特性第30-52页
    2.1 引言第30页
    2.2 油中溶解气体测量方法第30-32页
    2.3 热老化时山茶籽绝缘油中溶解气体分析第32-38页
        2.3.1 模拟热老化试验第32-33页
        2.3.2 纯油热老化时溶解气体特性第33-36页
        2.3.3 油纸绝缘热老化时溶解气体特性第36-38页
    2.4 热故障下山茶籽绝缘油中溶解气体分析第38-44页
        2.4.1 模拟热故障试验第38-41页
        2.4.2 纯油热故障下溶解气体特性第41-42页
        2.4.3 油纸绝缘热故障下溶解气体特性第42-44页
    2.5 电故障下山茶籽绝缘油中溶解气体分析第44-50页
        2.5.1 模拟电故障试验第44-46页
        2.5.2 局部放电时油中溶解气体特性第46-47页
        2.5.3 击穿放电时油中溶解气体特性第47-49页
        2.5.4 电弧放电时油中溶解气体特性第49-50页
    2.6 本章小结第50-52页
3 山茶籽绝缘油纸分解与产气的分子动力学模拟第52-86页
    3.1 引言第52页
    3.2 ReaxFF反应力场计算原理第52-56页
    3.3 山茶籽绝缘油反应分子动力学模拟第56-70页
        3.3.1 模型构建与模拟方法第56-59页
        3.3.2 热应力下分子动力学模拟结果分析第59-64页
        3.3.3 电应力下分子动力学模拟结果分析第64-70页
    3.4 绝缘纸反应分子动力学模拟第70-81页
        3.4.1 模型构建与模拟方法第70-72页
        3.4.2 热应力下分子动力学模拟结果分析第72-75页
        3.4.3 电应力下分子动力学模拟结果分析第75-81页
    3.5 模拟与试验结果综合分析第81-84页
        3.5.1 红外光谱分析第81-82页
        3.5.2 气相色谱分析第82-84页
    3.6 本章小结第84-86页
4 山茶籽绝缘油中溶解气体扩散模型第86-102页
    4.1 引言第86页
    4.2 气体分子在山茶籽绝缘油中扩散特性和扩散系数第86-94页
        4.2.1 扩散系数计算方法第86-87页
        4.2.2 模型构建与模拟方法第87-88页
        4.2.3 模拟结果分析第88-94页
    4.3 气体扩散模型第94-100页
        4.3.1 费克扩散定律第94页
        4.3.2 扩散模型构建第94-97页
        4.3.3 模型结果分析第97-100页
        4.3.4 模型试验验证第100页
    4.4 本章小结第100-102页
5 基于DGA的山茶籽绝缘油变压器故障诊断方法第102-122页
    5.1 引言第102页
    5.2 特征气体诊断法第102-103页
    5.3 图示诊断法第103-111页
        5.3.1 三角形诊断法第103-108页
        5.3.2 五边形诊断法第108-111页
    5.4 无编码比值诊断法第111-118页
        5.4.1 无编码比值法原理第111-112页
        5.4.2 特征量的选取第112-116页
        5.4.3 诊断方法及结果第116-118页
    5.5 故障诊断方法比较评价第118-120页
    5.6 本章小结第120-122页
6 结论第122-124页
致谢第124-126页
参考文献第126-134页
附录第134-135页
    A. 作者在攻读学位期间发表的主要论文目录第134页
    B. 作者在攻读博士学位期间申请的专利第134页
    C. 作者在攻读学位期间负责或参研的主要科研项目第134-135页

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