摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
主要符号表 | 第15-17页 |
1 绪论 | 第17-22页 |
1.1 课题研究背景 | 第17-18页 |
1.2 GIS机械故障振动检测技术研究的实际意义 | 第18页 |
1.3 GIS机械故障振动检测国内外发展概况 | 第18-20页 |
1.3.1 GIS机械故障振动检测国外发展现状 | 第18-19页 |
1.3.2 GIS机械故障振动检测国内发展现状 | 第19-20页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第20-21页 |
1.5 本章小结 | 第21-22页 |
2 GIS机械故障产生异响振动信号的机理研究 | 第22-40页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 电力系统中的GIS简介 | 第22-25页 |
2.2.1 电力系统GIS分类 | 第22-23页 |
2.2.2 GIS的内部构成 | 第23-24页 |
2.2.3 GIS设备的主要特点 | 第24-25页 |
2.3 GIS常见机械故障类型 | 第25-28页 |
2.3.1 电磁力、电动力、磁致伸缩引起的振动 | 第25-26页 |
2.3.2 开关操作引起的振动 | 第26-27页 |
2.3.3 GIS触头接触不良引起的振动 | 第27页 |
2.3.4 断路器机械故障引起的振动 | 第27-28页 |
2.4 GIS的振动特性原理 | 第28-30页 |
2.4.1 振动原理与分类 | 第28-29页 |
2.4.2 振动信号的分析 | 第29-30页 |
2.4.3 振动信号的检测 | 第30页 |
2.4.4 振动特性参数的选择 | 第30页 |
2.5 GIS机械故障机理分析 | 第30-39页 |
2.5.1 GIS导电体受力分析 | 第30-38页 |
2.5.2 GIS共振频率的计算 | 第38-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
3 GIS机械故障异响类型实验研究 | 第40-59页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验室触头接触不良试验 | 第40-50页 |
3.2.1 实验设备及接线 | 第40-44页 |
3.2.2 实验室触头接触不良仿真实验 | 第44-50页 |
3.2.3 GIS触头接触不房故障实验结果分析总结 | 第50页 |
3.3 实验室接地螺丝松动实验 | 第50-57页 |
3.3.1 实验设备及接线 | 第50-51页 |
3.3.2 接地螺丝松动仿真实验 | 第51-57页 |
3.3.3 实验结果分析与总结 | 第57页 |
3.4 GIS机械故障异响类型知识库的建立 | 第57-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
4 GIS机械故障检测系统的方案设计 | 第59-67页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 振动检测系统结构的构建 | 第59页 |
4.3 传感器的选择 | 第59-63页 |
4.3.1 传感器的选型及工作原理 | 第59-62页 |
4.3.2 加速度传感器的测点选择 | 第62页 |
4.3.3 加速度传感器固定方式的选择 | 第62-63页 |
4.4 振动信号处理单元 | 第63-65页 |
4.4.1 振动信号的滤波 | 第63页 |
4.4.2 振动信号的放大 | 第63-64页 |
4.4.3 振动信号的A/D转换 | 第64-65页 |
4.5 上位机软件设计 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
5 小结与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论与创新点 | 第67-68页 |
5.2 创新点摘要 | 第68页 |
5.3 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士学位期间科研项目及研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
作者简介 | 第77-78页 |