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 |