摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 前言 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 现有VFTO测量传感器 | 第11-14页 |
1.2.1 印度IIT大学手窗传感器 | 第11-12页 |
1.2.2 华北电力大学窗口式传感器 | 第12-13页 |
1.2.3 华北电力大学内置电极式传感器 | 第13页 |
1.2.4 清华大学手孔式电容传感器 | 第13-14页 |
1.3 存在的问题 | 第14-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 介质窗口式VFTO测量系统的设计 | 第16-30页 |
2.1 测量系统原理及等效模型 | 第16-17页 |
2.1.1 测量原理 | 第16页 |
2.1.2 等效模型 | 第16-17页 |
2.2 传感器结构设计 | 第17-20页 |
2.2.1 介质窗口的结构 | 第17页 |
2.2.2 传感器探头 | 第17-18页 |
2.2.3 传感器低压臂设计 | 第18-19页 |
2.2.4 衰减器的电路设计 | 第19-20页 |
2.3 介质窗口的设计 | 第20-21页 |
2.3.1 介质窗口对测量分压比的影响 | 第20页 |
2.3.2 绝缘介质板材料的要求 | 第20-21页 |
2.4 测量系统的频率特性 | 第21-23页 |
2.4.1 低频频率特性的研究 | 第21-22页 |
2.4.2 高频频率特性的研究 | 第22-23页 |
2.5 测量系统低压频率响应试验 | 第23-29页 |
2.5.1 幅频响应试验布置 | 第23页 |
2.5.2 高频响应特性试验结果 | 第23-25页 |
2.5.3 低频响应特性试验结果 | 第25-27页 |
2.5.4 绝缘介质板材料的选取 | 第27-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 介质窗口式VFT0传感器的性能检验 | 第30-45页 |
3.1 介质窗口可靠性检验 | 第30-31页 |
3.1.1 气密试验 | 第30-31页 |
3.1.2 水压试验 | 第31页 |
3.2 高压方波标定源的设计 | 第31-38页 |
3.2.1 高压电子开关的优势 | 第31-32页 |
3.2.2 HTS 30-80-UF电子开关简介 | 第32-33页 |
3.2.3 高压方波标定源的设计 | 第33-36页 |
3.2.4 高压方波标定源测试 | 第36-38页 |
3.3 传感器高频性能标定 | 第38-42页 |
3.3.1 高压电子开关方波标定 | 第38-40页 |
3.3.2 由TEM波腔体进行方波标定 | 第40-42页 |
3.4 传感器高压低频性能标定 | 第42-43页 |
3.4.1 传感器低频长波尾标定 | 第42-43页 |
3.4.2 环氧树脂板介质窗口式传感器的低频长波尾标定 | 第43页 |
3.5 传感器高压高低频分压比一致性验证 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 252KV GIS平台VFTO实测结果及分析 | 第45-50页 |
4.1 252KV GIS回路及试验方案简介 | 第45-46页 |
4.1.1 试验回路平台简介 | 第45页 |
4.1.2 试验方案 | 第45-46页 |
4.2 试验用设备简介 | 第46-48页 |
4.2.1 示波器 | 第46页 |
4.2.2 供电设备 | 第46页 |
4.2.3 屏蔽设备 | 第46-47页 |
4.2.4 触发装置 | 第47-48页 |
4.2.5 远程控制系统 | 第48页 |
4.3 测试结果及分析 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
攻读硕士学位期间发表论文及其它成果 | 第54-55页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
作者简介 | 第57页 |