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变电站设备状态检修技术的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究的目的及意义第9-10页
    1.2 状态检修技术的研究现状第10-12页
        1.2.1 电气设备检修策略的历史发展阶段第10-11页
        1.2.2 国外关于电气设备状态检修的研究现状第11页
        1.2.3 国内供电企业开展状态检修的情况第11-12页
    1.3 现行电气设备检修体制的缺陷第12-14页
    1.4 本文的主要工作第14-15页
第2章 智能变电站状态检修研究的概述第15-23页
    2.1 智能变电站简介第15-17页
    2.2 状态检修概述第17-22页
    2.3 本章小结第22-23页
第3章 变压器的状态检修第23-32页
    3.1 引言第23-24页
    3.2 造成变压器绝缘劣化的因素分析第24-25页
        3.2.1 局部放电对绝缘劣化的影响第24页
        3.2.2 水分对绝缘劣化的影响第24-25页
        3.2.3 热对绝缘劣化的影响第25页
        3.2.4 机械应力对绝缘劣化的影响第25页
    3.3 变压器油中溶解气体来源第25-28页
        3.3.1 变压器油裂解机理第26页
        3.3.2 固体材料分解气体机理第26-27页
        3.3.3 产生气体的其他方式第27-28页
    3.4 变压器油中气体在线监测第28-31页
        3.4.1 变压器油中溶解H_2在线监测技术第28-29页
        3.4.2 光声光谱法在线监测技术第29-31页
            3.4.2.1 光声光谱法基本原理第29-30页
            3.4.2.2 具体实例分析第30页
            3.4.2.3 光声光谱法的优缺点分析第30-31页
    3.5 小结第31-32页
第4章 智能变电站电力电缆状态检修第32-42页
    4.1 引言第32-33页
    4.2 造成电缆绝缘老化的因素分析第33-36页
    4.3 电缆在线监测技术第36-41页
        4.3.1 电缆局部放电在线监测第36-38页
        4.3.2 分布式光纤温度传感器在线监测系统第38-41页
            4.3.2.1 光纤温度传感器原理第38-39页
            4.3.2.2 分布式光纤测温系统结构第39-40页
            4.3.2.3 分布式光纤温度传感器在线监测实例分析第40-41页
    4.4 小结第41-42页
第5章 变电站的光纤通信技术第42-46页
    5.1 变电站光纤通信的基本设计思路第42-43页
    5.2 光纤通信的关键技术第43-45页
        5.2.1 波分复用技术第43-44页
        5.2.2 光同步数字体系(SDH)技术第44-45页
    5.3 小结第45-46页
第6章 结论与展望第46-48页
    6.1 结论第46页
    6.2 展望第46-48页
参考文献第48-52页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第52-53页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第53-54页
致谢第54-55页
个人简介第55页

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