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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

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