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纳米粒子类型和微观特性对变压器油纸绝缘的改性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 国内外研究现状第11-20页
        1.2.1 变压器油纸绝缘第11-13页
        1.2.2 油纸绝缘的沿面爬电特性第13-15页
        1.2.3 纳米粒子对变压器油的改性作用第15-17页
        1.2.4 纳米粒子对变压器油纸复合绝缘的改性作用第17-20页
    1.3 现阶段存在的问题第20页
    1.4 本文研究的主要内容第20-21页
第2章 纳米粒子类型对变压器油浸纸板沿面爬电性能的影响第21-35页
    2.1 样品的处理第21-23页
        2.1.1 变压器油的过滤第21-22页
        2.1.2 纳米油的制备第22页
        2.1.3 油样的干燥处理第22-23页
        2.1.4 纸板的处理第23页
    2.2 雷电冲击沿面爬电试验第23-26页
        2.2.1 试验腔体第23-24页
        2.2.2 雷电冲击试验平台第24页
        2.2.3 雷电冲击测试方法第24-25页
        2.2.4 试验结果及分析第25-26页
    2.3 工频沿面试验第26-28页
        2.3.1 工频试验平台第26-27页
        2.3.2 工频测试方法第27-28页
        2.3.3 试验结果及分析第28页
    2.4 介电常数测试第28-30页
        2.4.1 介电常数测试方法第28-29页
        2.4.2 试验结果及分析第29-30页
    2.5 油纸界面电荷传输特性第30-34页
        2.5.1 表面电荷测量方法第30-32页
        2.5.2 试验结果及分析第32-34页
    2.6 本章小结第34-35页
第3章 TiO_2纳米粒子尺寸对油浸纸板沿面爬电性能的影响第35-44页
    3.1 样品的预处理第35-36页
    3.2 雷电冲击沿面爬电试验第36-37页
    3.3 工频沿面试验第37页
    3.4 介电常数测试第37页
    3.5 油纸界面电荷传输特性第37-39页
    3.6 热刺激去极化电流测试第39-43页
        3.6.1 测试方法第39页
        3.6.2 陷阱参数计算方法第39-40页
        3.6.3 测试结果及分析第40-43页
    3.7 机理分析第43页
    3.8 本章小结第43-44页
第4章 TiO_2纳米粒子形貌对油浸纸板沿面爬电性能的影响第44-50页
    4.1 样品的预处理第44页
    4.2 雷电冲击沿面爬电试验第44-45页
    4.3 工频沿面爬电试验第45页
    4.4 介电常数测试第45-46页
    4.5 油纸界面电荷积累和消散特性第46-47页
    4.6 热刺激去极化电流测试第47-48页
    4.7 机理分析第48页
    4.8 本章小结第48-50页
第5章 TiO_2纳米粒子对油浸纸板热老化特性的影响第50-58页
    5.1 样品的准备第50页
    5.2 热老化处理第50页
    5.3 油样的颜色第50-51页
    5.4 变压器油酸值测试第51-52页
    5.5 变压器油工频击穿电压测试第52-53页
    5.6 绝缘纸板聚合度测试第53-54页
    5.7 雷电冲击沿面爬电试验第54-55页
    5.8 工频沿面爬电试验第55-56页
    5.9 TiO_2纳米粒子对油浸纸板热老化特性的影响第56页
    5.10 本章小结第56-58页
第6章 结论与展望第58-61页
参考文献第61-67页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第67-68页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第68-69页
致谢第69-70页
作者简介第70页

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