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变压器油溶解气分离及光声检测技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-16页
    1.1 课题背景与研究意义第8-9页
    1.2 油中溶解气体分析(DGA)方法概述第9-13页
        1.2.1 基本原理与关键技术第9-11页
        1.2.2 油气分离方法的发展第11-12页
        1.2.3 气体检测技术的发展第12-13页
    1.3 光声光谱变压器DGA设备第13-14页
        1.3.1 国内外研究现状第13-14页
        1.3.2 现有设备存在的主要问题第14页
    1.4 论文主要研究内容与结构第14-16页
2 光声光谱气体检测技术理论第16-27页
    2.1 理论模型第16-17页
    2.2 光声信号的产生第17-23页
        2.2.1 光到热的转换过程第17-20页
        2.2.2 热到声的转换过程第20-23页
    2.3 光声信号的检测第23-27页
        2.3.1 检测原理第23-24页
        2.3.2 波长调制方式与谐波检测技术第24-27页
3 光声光谱气体检测单元第27-35页
    3.1 光源模块第28-29页
    3.2 光声池模块第29-30页
    3.3 数据处理与控制模块第30-34页
    3.4 本章小结第34-35页
4 光声检测单元的性能优化第35-50页
    4.1 引言第35页
    4.2 光功率的影响第35-44页
        4.2.1 光源功率与光声信号之间的关系第35-36页
        4.2.2 系统光源输出功率分析第36-39页
        4.2.3 光源功率影响的消除第39-40页
        4.2.4 室温下光声检测单元性能评价第40-44页
    4.3 温度的影响第44-50页
        4.3.1 温度对气体吸收系数的影响第44-47页
        4.3.2 温度对光声池共振频率的影响第47-49页
        4.3.3 温度对光声池池常数的影响第49页
        4.3.4 温度影响消除方法设想第49-50页
5 顶空油气分离单元第50-64页
    5.1 油气分离方法综述第50-51页
    5.2 气体溶解平衡原理第51-52页
    5.3 膜分离方法模型第52-53页
    5.4 顶空油气分离方法第53-59页
        5.4.1 顶空油气分离过程模型建立第53-55页
        5.4.2 顶空油气分离装置工作模式第55-59页
    5.5 顶空脱气装置实验测试第59-63页
        5.5.1 实验测试平台第59-61页
        5.5.2 实验内容及分析第61-63页
    5.6 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页

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