多试品宽频带变压器油纸绝缘局部放电试验平台的设计
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·课题背景及研究的目的和意义 | 第10-13页 |
·智能电网、智能变压器发展的需要 | 第10-11页 |
·变压器油纸绝缘局部放电在线监测的意义 | 第11-12页 |
·宽频带局部放电试验平台的意义 | 第12-13页 |
·多试品局部放电同时监测的意义 | 第13页 |
·宽频带试验回路以及宽频带测量系统的研究现状 | 第13-15页 |
·目前存在的问题 | 第15页 |
·试验平台的工作时间 | 第15页 |
·试验平台的宽频带特性 | 第15页 |
·试验平台的效率性 | 第15页 |
·本论文的主要工作 | 第15-17页 |
第2章 多试品宽频带试验平台设计的总体方案 | 第17-22页 |
·多回路加压系统的总体方案 | 第17-18页 |
·多回路加压系统的总体布局 | 第18-19页 |
·宽频带支路系统、测量系统总体方案 | 第19-20页 |
·试品容器及加热循环系统的总体方案 | 第20-22页 |
第3章 多回路加压系统的设计 | 第22-33页 |
·工频升压系统的设计 | 第22-26页 |
·调压器、试验变压器的设计 | 第22-23页 |
·隔离变压器、屏蔽室接地的设计 | 第23-25页 |
·电源滤波器的设计 | 第25页 |
·三次、五次滤波器的设计 | 第25-26页 |
·各分支回路保护电阻阻值和耦合电容容值的确定 | 第26-30页 |
·支路耦合电容器的确定 | 第26-28页 |
·支路保护电阻阻值的确定 | 第28-30页 |
·极限工况下支路保护电阻功率核算 | 第30-31页 |
·多回路之间串扰的仿真分析 | 第31-33页 |
第4章 宽频带支路耦合电容器的设计与测试 | 第33-46页 |
·800PF油纸薄膜介质电容器的频率特性测试 | 第33页 |
·石英玻璃电容器的设计 | 第33-42页 |
·石英玻璃电容器的基本结构设计 | 第33-35页 |
·特殊电极形状的电容器的电场仿真 | 第35-38页 |
·电容器长期工作稳定性校验 | 第38-41页 |
·考虑薄油隙时,油隙放电电压的计算 | 第41-42页 |
·石英玻璃电容器的电晕特性测试 | 第42-43页 |
·瓷介电容器的设计 | 第43-44页 |
·单个1000PF瓷介电容器的性能测试 | 第44-46页 |
·单个瓷介电容器的频率特性测试 | 第44页 |
·单个瓷介电容器的电晕特性测试 | 第44-46页 |
第5章 测量系统的设计与测试 | 第46-58页 |
·宽频带50欧姆无感电阻的设计与测试 | 第46-47页 |
·宽频带50欧姆无感电阻的设计 | 第46-47页 |
·宽频带50欧姆无感电阻的测试 | 第47页 |
·宽频带Rogowski线圈的设计与测试 | 第47-49页 |
·磁芯、绕线材料及匝数的选择 | 第47-48页 |
·线圈屏蔽壳的设计 | 第48页 |
·宽频带Rogowski线圈的测试 | 第48-49页 |
·示波器输入保护系统的设计与测试 | 第49-54页 |
·示波器输入保护系统的设计 | 第49-50页 |
·示波器输入保护系统的测试 | 第50-54页 |
·可视化图像显示系统的设计 | 第54-56页 |
·工频电压自动测量系统的设计 | 第56-58页 |
第6章 试品容器及加热循环系统的设计 | 第58-63页 |
·试品容器设计 | 第58-60页 |
·容器容积设计 | 第58-59页 |
·容器结构及功能说明 | 第59-60页 |
·密封结构 | 第60页 |
·电极及连接杆设计 | 第60-62页 |
·加热循环系统的设计 | 第62-63页 |
第7章 试验平台的试验验证 | 第63-72页 |
·试验平台的局部放电测试 | 第63-64页 |
·宽频带测量系统的试验验证 | 第64-67页 |
·试验回路的频率特性测量 | 第64-65页 |
·测量系统的频率特性测量 | 第65-67页 |
·多回路间串扰的测量 | 第67-70页 |
·多回路串扰的频率特性测量 | 第67-68页 |
·多回路串扰的实际测量 | 第68-70页 |
·试验平台抗外界干扰的测量 | 第70-72页 |
第8章 结论与展望 | 第72-74页 |
·结论 | 第72页 |
·进一步研究的展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
作者简介 | 第79页 |