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基于光纤光栅的电力电缆温度在线监测系统的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-17页
   ·电力电缆在线监测的意义第10页
   ·电缆故障性质与分类和产生原因第10-12页
     ·电缆故障性质与分类第10-11页
     ·电缆发生故障的原因第11-12页
   ·电力电缆温度在线监测的研究现状第12-15页
     ·感温电缆温度监测系统第12-13页
     ·热敏电缆温度监测系统第13-14页
     ·红外温度监测系统第14页
     ·分布式光纤温度监测系统第14-15页
   ·本文主要研究内容第15-17页
第2章 光纤光栅基本原理及光纤 Bragg 光栅解调技术第17-35页
   ·光纤光栅的基本构成第17-18页
   ·光纤光栅的传输理论第18-23页
     ·耦合模理论第18-22页
     ·传输矩阵法第22页
     ·傅立叶变换法第22-23页
   ·光纤布喇格光栅波长解调法第23-34页
     ·非平衡 Mach-Zehnder 干涉仪解调法第24-25页
     ·非平衡扫描 Micchelson 干涉仪解调法第25-26页
     ·可调谐激光器解调法第26-27页
     ·可调谐窄带光源解调法第27-28页
     ·可调 F-P 滤波器解调法第28-34页
   ·本章小结第34-35页
第3章 电力电缆的温度场及载流量的数值计算第35-49页
   ·电缆的结构及损坏机理第35-36页
     ·电力电缆分类及结构第35页
     ·XLEP 电缆的损坏机理第35-36页
   ·电力电缆的温度场数值计算第36-44页
     ·电缆温度场微分方程的数学模型第37-39页
     ·边界条件第39-41页
     ·电缆温度场仿真第41-44页
   ·对计算电力电缆载流量的热路模型的设计第44-47页
   ·本章小结第47-49页
第4章 电力电缆温度在线监测系统的设计第49-73页
   ·系统整体方案设计第49-50页
   ·光路部分设计第50-61页
     ·宽带光源的选择第50-52页
     ·可调 F- P 滤波器的选择第52-57页
     ·光电探测器的选择第57-61页
   ·信号调理电路第61-68页
     ·光电转换与放大电路的设计第61-63页
     ·低通滤波电路第63-65页
     ·信号整形电路第65-66页
     ·采样保持电路设计第66-67页
     ·驱动电压信号产生电路设计第67-68页
   ·数据采集及系统软件设计第68-72页
     ·数据采集第68-70页
     ·系统软件设计第70-72页
   ·本章小结第72-73页
第5章 实验与数据分析第73-82页
   ·光纤光栅中心反射波长监测实验第73-75页
   ·光纤布喇格光栅温度特性实验第75-80页
   ·电力电缆温度监测实验第80-81页
   ·本章小结第81-82页
结论第82-84页
参考文献第84-89页
致谢第89-90页
作者简介第90页

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