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光声光谱法在油融气体分析中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第7-8页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 气体产生的机理第8-10页
        1.1.1 矿物绝缘油的分解第8-9页
        1.1.2 纤维绝缘材料的分解第9页
        1.1.3 气体的其他来源第9-10页
    1.2 变压器故障的识别第10-13页
        1.2.1 溶解气体成分第10页
        1.2.2 故障的类型第10页
        1.2.3 基本气体的比值第10-12页
        1.2.4 二氧化碳/一氧化碳的比值第12页
        1.2.5 氧气/氮气的比值第12页
        1.2.6 乙炔/氢气的比值第12页
        1.2.7 C_3碳氢化合物第12-13页
        1.2.8 气体放出时的故障第13页
    1.3 变压器油中溶解气体的分析和判断导则第13-16页
        1.3.1 设备的检测周期第13-14页
        1.3.2 从电力变压器设备中取油样第14-15页
        1.3.3 从绝缘油中脱出所溶解的气体第15-16页
        1.3.4 变压器油中溶解气体分析方法第16页
    1.4 本文的研究内容第16-18页
第二章 气体光声光谱法理论第18-27页
    2.1 光的吸收第18-21页
        2.1.1 双能级系统的变化率方程第18-20页
        2.1.2 声波的激发第20-21页
    2.2 气体光声谱系统第21-24页
        2.2.1 声信号第21-23页
        2.2.2 传声器原理第23-24页
    2.3 气体光声谱系统中光声盒的设计第24-26页
    2.4 辐射源第26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 油中溶解气体分析系统设计第27-37页
    3.1 氢气的测量方案第27-32页
        3.1.1 氢气浓度对共振频率的影响第28-29页
        3.1.2 声波传导特性与氢气浓度关系的分析第29-30页
        3.1.3 低浓度氢气检测及数据处理第30-32页
    3.2 其他气体的实验方法第32-36页
        3.2.1 其他气体的吸收谱线分析第32页
        3.2.2 单组分除氢气外的吸收谱线第32-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第四章 实验系统设计及其数据分析与处理第37-44页
    4.1 实验系统第37-39页
    4.2 光声光谱仪检测油中溶解气体的数据第39-43页
    4.3 实验数据分析第43页
    4.4 本章小结第43-44页
第五章 总结和展望第44-46页
参考文献第46-47页
致谢第47-48页

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