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光纤光栅准分布式大型发电机定子绕组测温关键技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第16-28页
    1.1 课题研究的目的和意义第16-18页
    1.2 国内外研究现状及分析第18-26页
        1.2.1 定子绕组常用测温方法第18-19页
        1.2.2 传统定子测温传感器的不足第19-20页
        1.2.3 光纤传感技术在电机测温中的应用第20-24页
        1.2.4 光纤光栅在定子参数监测中的应用第24-26页
        1.2.5 有待解决的关键技术第26页
    1.3 本文研究的主要内容第26-28页
第2章 光纤光栅植入位置选择及分析第28-39页
    2.1 定子线棒制造工艺流程及结构第28-30页
    2.2 植入位置选择第30-33页
    2.3 定子线棒绝缘局放温升分布仿真第33-38页
        2.3.1 仿真模型第33-35页
        2.3.2 仿真结果与分析第35-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第3章 定子绝缘材料对光纤光栅传感特性影响研究第39-55页
    3.1 FBG传感原理及传感模型第39-41页
        3.1.1 FBG传感原理第39页
        3.1.2 FBG的分布式传感特性第39-40页
        3.1.3 FBG的传感模型第40-41页
    3.2 FBG在环氧树脂中的温度传感特性第41-53页
        3.2.1 FBG环氧树脂固化实验第41-44页
        3.2.2 FBG在环氧树脂中的温度传感特性第44-45页
        3.2.3 温度灵敏度转折点的确定第45-48页
        3.2.4 温度灵敏度变化原因分析与仿真第48-53页
    3.3 本章小结第53-55页
第4章 光纤光栅封装方法研究第55-69页
    4.1 栅区涂覆聚酰亚胺方法研究第55-61页
        4.1.1 耐高温光纤选取第55-56页
        4.1.2 实验材料制备及涂覆方法第56-57页
        4.1.3 栅区涂覆聚酰亚胺后的温度特性实验第57-61页
    4.2 FBG-光纤金属细管整体封装方法研究第61-68页
        4.2.1 金属细管封装方法第61-62页
        4.2.2 封装前后FBG温度传感特性对比第62-64页
        4.2.3 植入后的温度传感特性实验第64-68页
    4.3 本章小结第68-69页
第5章 解调系统的动态实时校正技术研究第69-98页
    5.1 基于可调谐F-P滤波器的FBG解调技术第69-71页
        5.1.1 光纤F-P滤波器第69-71页
        5.1.2 可调谐F-P滤波器FBG解调系统第71页
    5.2 可调谐F-P滤波器驱动器特性研究第71-74页
        5.2.1 位移特性第72页
        5.2.2 迟滞特性第72页
        5.2.3 温度特性第72-74页
    5.3 动态实时校正系统分析第74-77页
        5.3.1 串联实时校正系统分析第74-77页
        5.3.2 并联实时校正系统分析第77页
    5.4 改进型串联动态实时校正系统第77-87页
        5.4.1 改进型动态实时校正方法第77-79页
        5.4.2 参考光栅中心波长选取第79-80页
        5.4.3 参考光栅模块设计第80-82页
        5.4.4 参考光栅模块温度仿真第82-87页
    5.5 解调系统信号处理单元设计第87-91页
        5.5.1 信号处理单元结构第87-88页
        5.5.2 A/D驱动单元第88页
        5.5.3 PZT三角波电压驱动单元第88页
        5.5.4 线性相位FIR滤波单元第88页
        5.5.5 分峰截幅单元第88-89页
        5.5.6 数据计算单元第89-90页
        5.5.7 光开关控制单元第90页
        5.5.8 数据传输单元第90-91页
    5.6 实验与分析第91-97页
        5.6.1 实验系统组成第91-92页
        5.6.2 结果与分析第92-97页
    5.7 本章小结第97-98页
结论第98-99页
参考文献第99-108页
攻读博士学位期间发表的论文第108-109页
致谢第109页

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