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 |