植物绝缘油的油纸浸渍与水解动力学特性及纳米改性方法研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
·植物绝缘油及其纳米改性研究的意义 | 第10-11页 |
·植物绝缘油的国内外研究现状 | 第11-26页 |
·本文研究的目的和主要内容 | 第26-28页 |
2 植物绝缘油的油纸浸渍模型 | 第28-42页 |
·引言 | 第28页 |
·基于泊肃叶定律的油纸绝缘浸渍理论 | 第28-30页 |
·油纸绝缘浸渍的影响因素 | 第30-33页 |
·浸渍实验 | 第33-41页 |
·单层绝缘纸板的浸渍实验 | 第33-35页 |
·单层绝缘纸板的浸渍实验结果 | 第35-38页 |
·多层绝缘纸板浸渍实验模型 | 第38-39页 |
·多层绝缘纸板浸渍实验结果及分析 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
3 植物绝缘油的水解动力学特性 | 第42-56页 |
·引言 | 第42-43页 |
·试验样品处理及水解率的测试方法 | 第43-47页 |
·试验材料及预处理 | 第43-44页 |
·植物绝缘油水解率的测定方法 | 第44页 |
·水油比对植物绝缘油水解反应的影响 | 第44-45页 |
·搅拌转速对植物绝缘油水解反应的影响 | 第45-46页 |
·温度和时间对植物绝缘油水解率的影响 | 第46页 |
·数据重现性实验 | 第46-47页 |
·植物绝缘油的水解动力学特性 | 第47-49页 |
·植物绝缘油的水解对介电性能的影响 | 第49-54页 |
·工频击穿电压 | 第50-51页 |
·相对介电常数 | 第51-53页 |
·介质损耗因数 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
4 植物绝缘油纸在老化过程中的水解动力学研究 | 第56-84页 |
·引言 | 第56-57页 |
·植物绝缘油纸绝缘的热老化试验 | 第57-61页 |
·试验材料和试验流程 | 第57-58页 |
·微水含量测量 | 第58-59页 |
·矿物油油中酸值测量 | 第59页 |
·酯中酸值的测量 | 第59-60页 |
·绝缘纸聚合度测量 | 第60页 |
·糠醛含量测量 | 第60页 |
·植物绝缘油击穿电压的测量 | 第60页 |
·绝缘油和绝缘纸的红外光谱分析 | 第60-61页 |
·试验结果及分析 | 第61-80页 |
·植物绝缘油中水分 | 第61-63页 |
·纸中水分 | 第63-64页 |
·植物绝缘油中酸值 | 第64-67页 |
·工频击穿电压 | 第67-69页 |
·绝缘纸的聚合度 | 第69-72页 |
·油中糠醛含量 | 第72-73页 |
·绝缘油和绝缘纸的红外光谱分析 | 第73-80页 |
·植物绝缘油的水解动力学分析 | 第80-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
5 纳米植物绝缘油的制备及击穿特性 | 第84-106页 |
·引言 | 第84-85页 |
·纳米粒子的表面改性 | 第85-89页 |
·常见表面改性方法 | 第85-86页 |
·试验材料及流程 | 第86-89页 |
·纳米四氧化三铁粒子的表征 | 第89-93页 |
·纳米粒子的粒径 | 第89页 |
·纳米粒子的表面形貌 | 第89-90页 |
·纳米粒子的红外光谱图 | 第90-91页 |
·纳米粒子的热重曲线 | 第91-92页 |
·分散稳定性试验 | 第92-93页 |
·纳米改性植物绝缘油的击穿特性 | 第93-97页 |
·工频击穿电压 | 第93-95页 |
·雷电冲击电压 | 第95-97页 |
·纳米改性植物绝缘油的介电性质 | 第97-100页 |
·相对介电常数 | 第98页 |
·介质损耗因数 | 第98-100页 |
·体积电阻率 | 第100页 |
·击穿机理分析 | 第100-104页 |
·电荷弛豫时间常数 | 第100-101页 |
·纳米粒子极化模型 | 第101-102页 |
·工频击穿电压提高的原因 | 第102-103页 |
·雷电冲击电压下的极性效应 | 第103-104页 |
·本章小结 | 第104-106页 |
6 结论及展望 | 第106-110页 |
·结论 | 第106-107页 |
·未来工作展望 | 第107-110页 |
致谢 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-120页 |
附录 | 第120-121页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的主要论文目录 | 第120页 |
B. 作者在攻读学位期间负责或参研的主要科研项目 | 第120-121页 |
C. 作者在攻读学位期间申请的专利 | 第121页 |