中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 高压电气设备放电研究历史和研究现状 | 第9-12页 |
1.3 论文主要工作及章节安排 | 第12-14页 |
1.3.1 论文主要工作 | 第12页 |
1.3.2 论文章节安排 | 第12-14页 |
2 基于紫外脉冲法的高压电气设备放电检测理论 | 第14-23页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 高压电气设备电晕放电 | 第14-19页 |
2.2.1 电晕放电辐射原理 | 第14-17页 |
2.2.2 电晕放电的影响因素及其危害 | 第17-19页 |
2.3 电晕放电光谱分析 | 第19-20页 |
2.3.1 光谱特征 | 第19页 |
2.3.2 基于日盲波段紫外光光谱的选择 | 第19-20页 |
2.4 基于紫外光信号的放电检测 | 第20-22页 |
2.4.1 基于紫外光电晕放电检测研究现状 | 第20-22页 |
2.4.2 基于紫外脉冲法的放电检测理论推导 | 第22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
3 基于日盲型紫外传感器放电检测硬件系统设计 | 第23-41页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 放电检测系统设计概述 | 第23-24页 |
3.3 电晕放电检测硬件系统设计 | 第24-36页 |
3.3.1 紫外传感器及信号处理电路 | 第24-31页 |
3.3.2 检测装置工作平台及驱动模块 | 第31-33页 |
3.3.3 数据采集模块 | 第33-35页 |
3.3.4 模拟高压电放电模块 | 第35-36页 |
3.4 计算机接口技术及通信设计 | 第36-39页 |
3.4.1 USB扩展 | 第36-37页 |
3.4.2 CAN总线通信 | 第37-39页 |
3.5 放电检测系统硬件的抗干扰研究 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
4 基于日盲型紫外传感器放电检测软件系统设计 | 第41-50页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 放电检测系统软件设计 | 第41-48页 |
4.2.1 软件设计框架叙述 | 第41-42页 |
4.2.2 传感器工作平台模块 | 第42-44页 |
4.2.3 数据采集、存储处理及显示模块 | 第44-46页 |
4.2.4 通讯模块 | 第46-48页 |
4.3 用户界面 | 第48页 |
4.4 放电检测系统软件的抗干扰研究 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
5 高压电气设备放电检测系统测试及结果分析 | 第50-58页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 电晕放电检测试验 | 第50-51页 |
5.3 放电检测系统的实验结果及分析 | 第51-56页 |
5.3.1 不同R7154 供电电压的实验结果及分析 | 第51-53页 |
5.3.2 不同检测距离的实验结果及分析 | 第53-54页 |
5.3.3 不同放电强度的实验结果及分析 | 第54-55页 |
5.3.4 不同检测角度的实验结果及分析 | 第55-56页 |
5.4 紫外脉冲信号与电信号的关系 | 第56页 |
5.5 本章小结 | 第56-58页 |
6 总结与展望 | 第58-60页 |
6.1 工作总结 | 第58-59页 |
6.2 工作展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附录 | 第65页 |
A作者在攻读学位期间参加的主要科研项目 | 第65页 |