中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
·变压器油中溶解气体的产生、应用与检测技术 | 第11-16页 |
·油中溶解气体的产生和应用 | 第11-14页 |
·油中溶解气体检测技术 | 第14-16页 |
·变压器油中溶解气体在线监测技术的研究现状 | 第16-22页 |
·变压器油中溶解气体在线监测技术研究现状 | 第16-21页 |
·现有气体在线监测技术存在的问题 | 第21-22页 |
·光声光谱技术在变压器油中溶解气体在线监测中的应用前景 | 第22-23页 |
·论文的主要研究内容 | 第23-24页 |
·小结 | 第24-25页 |
2 气体光声信号的产生机理及实际光声池中的声能损耗 | 第25-41页 |
·气体光声检测原理 | 第25-27页 |
·气体的光声效应 | 第25-26页 |
·气体光声检测方法 | 第26-27页 |
·光声信号的产生机理 | 第27-35页 |
·气体分子的热产生过程 | 第27-29页 |
·光声池中声场的激发 | 第29-35页 |
·实际光声池中的声能损耗 | 第35-40页 |
·气体内部的粘滞与热传导-体损耗 | 第36-37页 |
·气体在边界处的粘滞与热传导-面损耗 | 第37-38页 |
·计及声能损耗的波动方程 | 第38-39页 |
·品质因数 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
3 变压器油中溶解气体的红外吸收特性理论分析 | 第41-64页 |
·引言 | 第41页 |
·红外光谱基础理论 | 第41-51页 |
·红外光谱概述 | 第41-43页 |
·红外光谱精细结构与气体分子振转能级跃迁 | 第43-48页 |
·谱线的线型及增宽 | 第48-51页 |
·油中溶解气体的红外吸收特性 | 第51-58页 |
·气体红外吸收特性的逐线积分模型 | 第51-53页 |
·气体红外吸收逐线积分模型的有效性分析 | 第53页 |
·油中溶解气体的红外吸收系数 | 第53-58页 |
·压强、温度对气体红外吸收特性的影响 | 第58-63页 |
·压强的影响 | 第59-61页 |
·温度的影响 | 第61-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
4 基于互相关和李雅普诺夫指数的微弱信号混沌检测方法研究 | 第64-79页 |
·引言 | 第64页 |
·互相关理论在微弱信号检测中的应用 | 第64-67页 |
·基于互相关和Lyapunov 指数的微弱信号混沌检测方法 | 第67-78页 |
·基于Duffing 振子的微弱信号混沌检测 | 第67-69页 |
·Lyapunov 指数确定临界状态策动力幅值的方法 | 第69-73页 |
·基于互相关和Lyapunov 指数的微弱信号混沌检测方法 | 第73-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
5 变压器油中溶解气体光声光谱在线监测系统的设计与实现 | 第79-124页 |
·变压器油中溶解气体光声光谱在线监测系统的设计原则 | 第79-81页 |
·变压器油中溶解气体光声光谱在线监测系统的组成 | 第81-101页 |
·光源的选择 | 第81-87页 |
·光声池的设计 | 第87-96页 |
·其他组件的选择 | 第96-99页 |
·配气系统的设计 | 第99-100页 |
·光声光谱系统的整体结构 | 第100-101页 |
·油中溶解气体光声光谱在线监测系统的性能分析 | 第101-110页 |
·DFB 半导体激光器的辐射特性 | 第101-102页 |
·光声系统噪声分析 | 第102-105页 |
·光声池分析 | 第105-109页 |
·背景气体的影响 | 第109-110页 |
·CH_4 和C_2H_2 的光声特性及定量分析 | 第110-122页 |
·CH_4 的光声特性 | 第110-113页 |
·C_2H_2 的光声特性 | 第113-115页 |
·CH_4 和C_2H_2 的光声定量分析方法 | 第115-122页 |
·小结 | 第122-124页 |
6 结论与展望 | 第124-126页 |
·主要结论 | 第124-125页 |
·后续工作展望 | 第125-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-136页 |
附录 | 第136-139页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表及录用的论文目录 | 第136-137页 |
B. 作者在攻读博士学位期间参加科研项目情况 | 第137-139页 |