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电容型设备介质损耗因数的监测技术研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 电气主设备的监测项目第10-11页
    1.3 容性设备监测的发展历程第11页
    1.4 容性设备绝缘监测方法的研究现状第11-13页
    1.5 本文主要工作内容第13-15页
第二章 介质损耗因数测量算法第15-26页
    2.1 绝缘介质损耗第15-17页
        2.1.1 介质损耗种类第15-16页
        2.1.2 介质损耗测量原理第16-17页
    2.2 介质损耗因数测量方法第17-24页
        2.2.1 过零比较法第17-18页
        2.2.2 正弦波参数第18-20页
        2.2.3 相关系数法第20-21页
        2.2.4 小波变换分析法第21-22页
        2.2.5 独立分量分析法第22页
        2.2.6 傅里叶分析法第22-24页
    2.3 影响介质损耗因数测量结果的因素第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 改进的DFT介质损耗角测量算法第26-38页
    3.1 傅里叶变换原理第26-29页
        3.1.1 傅里叶级数第26-27页
        3.1.2 离散傅里叶变换第27-29页
    3.2 离散傅里叶变换的频谱泄漏问题第29-31页
    3.3 改进的DFT介损角测量算法第31-37页
        3.3.1 五点加权DFT算法第31-33页
        3.3.2 Nuttall窗-五点变换DFT算法第33-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 介质损耗因数测量算法的仿真研究第38-62页
    4.1 信号构建第38-39页
    4.2 基于五点变换DFT的介质损耗因数计算机仿真分析第39-49页
        4.2.1 谐波含量的影响第39-41页
        4.2.2 频率波动的影响第41-42页
        4.2.3 采样频率的影响第42-44页
        4.2.4 采样点数的影响第44-45页
        4.2.5 直流分量的影响第45-47页
        4.2.6 随机噪声的影响第47-48页
        4.2.7 初相角的影响第48-49页
    4.3 基于Nuttall窗-五点变换DFT的介质损耗因数仿真分析第49-60页
        4.3.1 谐波含量的影响第49-52页
        4.3.2 频率波动的影响第52-53页
        4.3.3 采样频率的影响第53-55页
        4.3.4 采样点数的影响第55-56页
        4.3.5 直流分量的影响第56-58页
        4.3.6 随机噪声的影响第58-59页
        4.3.7 初相角的影响第59-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 介质损耗角测量算法的实验研究第62-77页
    5.1 实验平台总体设计第62-63页
    5.2 实验平台硬件设计第63-68页
        5.2.1 电流传感器选择第63-64页
        5.2.2 低通滤波电路第64-66页
        5.2.3 测频电路第66-68页
    5.3 实验平台软件设计第68-71页
        5.3.1 软件总体设计第68页
        5.3.2 数据采集模块设计第68-70页
        5.3.3 数据存储模块设计第70页
        5.3.4 数据处理模块设计第70-71页
    5.4 实验平台实物第71-72页
    5.5 实验结果分析第72-76页
        5.5.1 频率变化时的实验结果第72-73页
        5.5.2 噪声幅值变化时的实验结果第73-74页
        5.5.3 直流分量变化时的实验结果第74-75页
        5.5.4 采样点变化时的实验结果第75-76页
    5.6 本章小结第76-77页
总结与展望第77-78页
    总结第77页
    展望第77-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-83页
个人简历第83-84页
攻读硕士期间的研究成果及发表的学术论文第84页

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