摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
·研究电力变压器局部放电在线监测的意义 | 第12-13页 |
·电力变压器局部放电在线监测的研究现状 | 第13-15页 |
·脉冲电流法 | 第13-14页 |
·超高频法 | 第14-15页 |
·超高频法的研究现状 | 第15-19页 |
·超高频传感器的研究现状 | 第15-16页 |
·局部放电超高频检测仿真和电磁波理论分析的研究现状 | 第16-17页 |
·电力变压器局部放电超高频检测的定量检测 | 第17页 |
·局部放电超高频检测标定用脉冲源 | 第17-19页 |
·本文主要研究内容 | 第19-20页 |
2 圆形加载单极子天线的设计 | 第20-33页 |
·引言 | 第20页 |
·天线接受原理及超高频天线的设计要求 | 第20-23页 |
·天线接受原理 | 第20-22页 |
·超高频天线的设计要求 | 第22-23页 |
·圆形加载单极子天线的设计与优化 | 第23-29页 |
·圆形加载单极子天线的分析原理 | 第23-26页 |
·圆形加载单极子天线的参数计算 | 第26-29页 |
·圆形加载单极子天线的性能分析与测试 | 第29-31页 |
·驻波比和带宽 | 第29页 |
·方向图 | 第29-30页 |
·增益 | 第30-31页 |
·圆形加载单极子天线的实测研究 | 第31-32页 |
·检测系统与缺陷模型 | 第31页 |
·对油中局部放电的测试 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
3 纳秒级脉冲源的研制 | 第33-44页 |
·引言 | 第33页 |
·雪崩效应理论 | 第33-37页 |
·雪崩三极管的一般特性 | 第33-35页 |
·雪崩三极管的二次击穿 | 第35-36页 |
·雪崩三极管的动态过程 | 第36-37页 |
·雪崩三极管型脉冲发生器的设计与仿真研究 | 第37-41页 |
·雪崩三极管型脉冲发生器的设计 | 第37-38页 |
·脉冲发生器的等效电路 | 第38-39页 |
·脉冲发生器的仿真 | 第39-41页 |
·讨论 | 第41页 |
·脉冲发生器原件参数选取与制作 | 第41-43页 |
·参数选取 | 第41-42页 |
·电路的制作 | 第42-43页 |
·电路测试 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
4 有限时域差分法对电力变压器局部放电传播的分析 | 第44-56页 |
·引言 | 第44页 |
·局部放电电磁波传播的理论分析 | 第44-47页 |
·油纸等绝缘介质的影响 | 第44-45页 |
·金属导体的影响 | 第45-46页 |
·绕组散射对信号检测的影响 | 第46-47页 |
·时域有限差分法 | 第47-51页 |
·时域有限差分法原理 | 第47页 |
·时域有限差分法的特点 | 第47-48页 |
·标量Maxwell 方程 | 第48-49页 |
·时域有限差分法迭代方程 | 第49-50页 |
·数值稳定性和时间步长 | 第50-51页 |
·FDTD 仿真计算模型分析 | 第51-52页 |
·变压器仿真模型的建立 | 第51页 |
·激励源的设置 | 第51-52页 |
·网格划分和边界条件 | 第52页 |
·影响检测能量的因素 | 第52-55页 |
·放电源位置与超高频信号累积能量的关系 | 第52-54页 |
·放电脉冲幅值与超高频信号累积能量的关系 | 第54页 |
·放电脉冲宽度对超高频信号累积能量的影响 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
5 油中金属微粒和电晕放电UHF 信号与放电量关系的试验研究 | 第56-64页 |
·引言 | 第56页 |
·试验研究 | 第56-57页 |
·放电模型的构造 | 第56-57页 |
·试验研究系统 | 第57页 |
·实验方法及数据处理 | 第57-58页 |
·试验结果及分析 | 第58-59页 |
·金属微粒电流脉冲波形与超高频天线波形 | 第58页 |
·电晕放电电流脉冲波形与超高频天线波形 | 第58-59页 |
·累计能量与放电量关系的建立 | 第59-63页 |
·金属微粒缺陷 | 第59-62页 |
·电晕放电 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
6 结论与展望 | 第64-66页 |
·结论 | 第64页 |
·展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
附录 | 第72-74页 |
A. 作者在攻读硕士期间发表的论文 | 第72页 |
B. 作者在攻读硕士期间参与的科研项目 | 第72-74页 |