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基于共振光声光谱的变压器油中溶解气体在线监测原理及方法

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

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