摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 课题的背景与意义 | 第15-16页 |
1.2 研究现状 | 第16-25页 |
1.2.1 常规的变压器油中溶解气体在线监测技术 | 第16-20页 |
1.2.2 基于光学传感的变压器油中溶解气体在线监测技术 | 第20-23页 |
1.2.3 油中溶解气体光学传感技术存在的主要问题 | 第23-25页 |
1.3 本文的研究内容 | 第25-27页 |
第2章 基于光纤布喇格光栅的油中溶解氢气传感研究 | 第27-53页 |
2.1 光纤布喇格光栅氢气传感器的传感设计 | 第27-38页 |
2.1.1 光纤布喇格光栅氢气传感原理 | 第27-28页 |
2.1.2 光纤布喇格光栅氢气传感模型与影响因素分析 | 第28-36页 |
2.1.3 光纤布喇格光栅氢气传感器结构设计 | 第36-38页 |
2.2 光纤布喇格光栅氢气传感器的研制 | 第38-43页 |
2.2.1 氢敏薄膜制备工艺 | 第38-39页 |
2.2.2 氢敏合金薄膜的制备 | 第39-40页 |
2.2.3 光纤包层的处理工艺 | 第40-43页 |
2.3 光纤布喇格光栅氢气传感器增敏测试 | 第43-48页 |
2.3.1 光纤布喇格光栅氢气传感平台 | 第43-45页 |
2.3.2 包层厚度对灵敏度的影响 | 第45-46页 |
2.3.3 钯银合金薄膜对灵敏度的影响 | 第46-47页 |
2.3.4 侧边抛磨光纤布喇格光栅传感性能研究 | 第47-48页 |
2.4 光纤布喇格光栅氢气传感器受油温影响的研究 | 第48-51页 |
2.5 本章小结 | 第51-53页 |
第3章 基于可调谐激光光谱吸收的烃类气体传感研究 | 第53-83页 |
3.1 基于可调谐激光光谱吸收的烃类气体传感设计 | 第53-61页 |
3.1.1 烃类气体红外光谱吸收原理 | 第53-55页 |
3.1.2 可调谐激光光谱吸收检测原理 | 第55-58页 |
3.1.3 可调谐激光光谱吸收检测的影响因素 | 第58-61页 |
3.2 可调谐激光光谱吸收的烃类气体传感系统研制 | 第61-70页 |
3.2.1 烃类气体传感系统结构设计 | 第61-63页 |
3.2.2 激光光源 | 第63-67页 |
3.2.3 长光程气室 | 第67-70页 |
3.3 可调谐激光光谱吸收的烃类气体传感研究 | 第70-73页 |
3.3.1 单个烃类气体传感研究 | 第70-73页 |
3.3.2 多气体交叉敏感测试 | 第73页 |
3.4 可调谐激光光谱吸收的油中溶解烃类传感研究 | 第73-81页 |
3.4.1 油中溶解烃类传感测试平台 | 第73-75页 |
3.4.2 油中溶解烃类传感的环境参数设置 | 第75-76页 |
3.4.3 油中溶解烃类传感研究 | 第76-81页 |
3.5 本章小结 | 第81-83页 |
第4 油中溶解气体的直接光谱吸收式传感研究 | 第83-93页 |
4.1 变压器油组分 | 第83-84页 |
4.2 直接光谱吸收传感样品制备 | 第84-86页 |
4.3 直接光谱吸收传感测试 | 第86-92页 |
4.3.1 变压器油透光波长范围 | 第86-87页 |
4.3.2 油中溶解乙炔吸收峰 | 第87-89页 |
4.3.3 油中溶解乙炔检测灵敏度 | 第89-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-93页 |
第5章 基于光学传感的油中溶解气体在线监测装置的研制 | 第93-105页 |
5.1 硬件架构设计 | 第93-98页 |
5.1.1 拓扑结构 | 第93-94页 |
5.1.2 主要布局 | 第94-95页 |
5.1.3 循环油路策略与控制时序 | 第95-98页 |
5.2 软件架构设计 | 第98-100页 |
5.3 现场安装与实施 | 第100-103页 |
5.3.1 线缆与油路铺设 | 第100-101页 |
5.3.2 设备安装 | 第101-103页 |
5.4 现场测试 | 第103-104页 |
5.5 本章小结 | 第104-105页 |
第6章 结论与展望 | 第105-107页 |
6.1 结论 | 第105-106页 |
6.2 主要创新成果 | 第106页 |
6.3 展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
攻读博士学位期间发表的论文及成果 | 第117-121页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第121-122页 |
作者简介 | 第122页 |