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六氟化硫绝缘开关气体中微水含量在线监测原理与方法的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-8页
1 绪论第8-22页
 1. 1 六氟化硫开关六氟化硫气体中微量水分含量在线监测和诊断的重要意义第8-15页
 1. 2 六氟化硫开关六氟化硫气体中微量水分含量在线监测和研究现状与发展趋第15-20页
 1. 3 本文研究的主要内容第20-22页
2 六氟化硫气体微水含量及其测量第22-52页
 2. 1 湿度的基本理论第22-33页
  2. 1. 1 水及水汽的性质第22-28页
  2. 1. 2 空气的热力学性质第28-33页
 2. 2 湿度的表示方法及单位换算第33-38页
  2. 2. 1 湿度的各种表示方法第34-37页
  2. 2. 2 湿度单位的换算第37-38页
 2. 3 六氟化硫微水含量的测量第38-50页
  2. 3. 1 SF6气体微水含量测量计算公式第38-43页
  2. 3. 2 SF6气体水分含量测量方法第43-50页
 2. 4 小结第50-52页
3 微量水分传感器的选择与实现第52-68页
 3. 1 湿度传感器的特性参数第52-54页
  3. 1. 1 湿度量程第52-53页
  3. 1. 2 感湿特征量-相对湿度特性曲线第53页
  3. 1. 3 灵敏度第53页
  3. 1. 4 湿度温度系数第53页
  3. 1. 5 响应时间第53-54页
  3. 1. 6 湿滞回线和湿滞回差第54页
 3. 2 湿度传感器的分类第54-59页
  3. 2. 1 电解质湿度传感器第55-56页
  3. 2. 2 半导体陶瓷湿度传感器第56页
  3. 2. 3 热敏电阻式湿度传感器第56-57页
  3. 2. 4 石英湿度传感器第57页
  3. 2. 5 高分子湿度传感器第57-59页
 3. 3 高分子薄膜电容式湿度传感器第59-67页
  3. 3. 1 微量水分传感器的选择第59页
  3. 3. 2 高分子薄膜电容式湿敏元件的感湿机理第59-62页
  3. 3. 3 高分子薄膜电容式传感器的选择第62-64页
  3. 3. 4 高分子薄膜电容式传感器用于水分测量的数学模型第64-65页
  3. 3. 5 高分子薄膜电容式传感器的设计第65-67页
 3. 4 小结第67-68页
4 微水含量标定与试验第68-86页
 4. 1 湿度传感器的标定及其设备第68-72页
  4. 1. 1 湿度计量基准与标准第68-69页
  4. 1. 2 相对湿度的标定方法和设备第69-71页
  4. 1. 3 绝对湿度的标定方法及设备第71-72页
 4. 2 饱和盐水溶液湿度固定点原理第72-77页
  4. 2. 1 湿度固定点的基理第73页
  4. 2. 2 各种饱和盐湿度固定点第73-77页
 4. 3 饱和盐水溶液湿度固定点制备第77-81页
  4. 3. 1 饱和盐溶液的选择第77-78页
  4. 3. 2 饱和盐溶液湿度固定点误差分析第78-79页
  4. 3. 3 饱和盐溶液的配制第79页
  4. 3. 4 容器、液面与容积第79-80页
  4. 3. 5 温度影响和搅拌(或循环)作用第80-81页
 4. 4 微量水分传感器的标定与试验第81-85页
 4. 5 小结第85-86页
5 在线监测系统原理及硬件设计第86-104页
 5. 1 在线监测系统的工作原理第86-87页
 5. 2 在线监测系统整体结构设计第87页
 5. 3 传感器输出信号调理电路设计第87-98页
  5. 3. 1 电容式传感器的常用二次测量电路第88-91页
  5. 3. 2 数字化测量方法第91-93页
  5. 3. 3 数字化测量电路的选择设计第93-98页
 5. 4 信号采集与处理第98-101页
  5. 4. 1 直接测频法第99-100页
  5. 4. 2 等精度测频法第100-101页
 5. 5 小结第101-104页
6 在线监测系统软件设计及调式第104-126页
 6. 1 在线监测系统的软件设计思路第104-105页
  6. 1. 1 用Visual C++开发Windows应用程度的优点第104-105页
  6. 1. 2 在线监测程序功能模块第105页
 6. 2 PCI数据采集卡设置及采集程度设计第105-113页
  6. 2. 1 简介第105-107页
  6. 2. 2 设置第107-108页
  6. 2. 3 寄存器格式第108-109页
  6. 2. 4 信号连接与测量第109-110页
  6. 2. 5 采集卡程序设计第110-113页
 6. 3 数据分析与处理程度设计第113-120页
 6. 4 在线监测系统的抗干扰第120-124页
 6. 5 小结第124-126页
7 结论第126-128页
致谢第128-130页
参考文献第130-136页
附:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第136页

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