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基于光声光谱技术的电力变压器故障检测系统研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 电力变压器故障检测技术研究的目的和意义第9-10页
    1.2 电力变压器故障检测技术研究现状第10-12页
    1.3 本文的主要工作第12页
    1.4 本章小结第12-13页
第二章 光声光谱技术及系统方案设计第13-29页
    2.1 光声光谱技术研究现状第13-14页
    2.2 光声光谱法检测的基本原理第14-15页
    2.3 光声信号的产生第15-19页
        2.3.1 气体分子的特性第15-16页
        2.3.2 光与物质的相互作用第16-17页
        2.3.3 光声信号的产生机理第17-19页
    2.4 变压器油中故障气体与光声信号强度第19-24页
        2.4.1 变压器油中故障气体的产生及溶解传质过程第19-20页
        2.4.2 变压器内部故障类型与油中溶解气体含量的对应关系第20-21页
        2.4.3 气体浓度与光声信号强度的对应关系第21-24页
    2.5 基于光声光谱技术的电力变压器故障检测系统方案筛选第24-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第三章 油气分离与光声模块系统设计第29-48页
    3.1 油气分离装置设计第29-32页
        3.1.1 油气分离装置研究现状第29-30页
        3.1.2 油气分离装置方案设计第30-32页
    3.2 光声模块设计第32-34页
    3.3 光声腔设计与研究第34-40页
        3.3.1 光声腔共振模式的选择第35-37页
        3.3.2 光声腔一维传输线模型设计与仿真第37-40页
    3.4 光声腔的制作与性能研究第40-42页
    3.5 光声腔谐振管材质优选设计研究第42-45页
        3.5.1 热声系统中的弛豫第42-43页
        3.5.2 光声腔谐振管热声学建模第43-45页
    3.6 空气动力学冷却现象第45-47页
    3.7 本章小结第47-48页
第四章 光声信号检测调理模块设计与研究第48-64页
    4.1 光声信号检测调理模块方案设计第48页
    4.2 模拟锁相放大器设计第48-58页
        4.2.1 锁相放大器检测原理第49-52页
        4.2.2 模拟锁相放大器的硬件电路设计第52-57页
        4.2.3 模拟锁相放大器性能实验测定第57-58页
    4.3 数字锁相放大器设计第58-62页
    4.4 模拟锁相放大器与数字锁相放大器对比第62-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 系统检测精度实验标定及混合气体交叉影响修正第64-70页
    5.1 光声光谱模块性能实验测试系统的搭建第64-66页
        5.1.1 配气系统的搭建第64-65页
        5.1.2 实验测试系统第65-66页
    5.2 实验结果及分析第66-67页
    5.3 多组分气体交叉影响修正第67-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70页
    6.2 展望第70-72页
参考文献第72-74页
致谢第74-76页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第76-78页
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书第78页

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