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变压器油在线监测系统的研究与应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第13-19页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 课题研究的背景及意义第14-16页
    1.3 国内外研究发展现状第16-18页
        1.3.1 国外相关技术研究现状第16页
        1.3.2 国内相关技术研究现状第16-18页
    1.4 本课题主要研究内容第18-19页
2 变压器故障类型及油色谱原理分析第19-37页
    2.1 故障原因及其类型第19-22页
        2.1.1 故障原因第19-20页
        2.1.2 故障类型第20-22页
    2.2 特征气体来源第22-24页
        2.2.1 自然状态第22-23页
        2.2.2 热故障第23页
        2.2.3 放电性故障第23-24页
    2.3 油气分析及诊断第24-26页
        2.3.1 三比值法诊断第24-26页
    2.4 油色谱分析的原理第26-30页
        2.4.1 气体产生原理第27页
        2.4.2 油色谱监测的方法第27-28页
        2.4.3 油气分离技术第28-30页
    2.5 气象色谱第30-35页
        2.5.1 基本参数第30-31页
        2.5.2 分配因素第31-32页
        2.5.3 塔板方法第32-33页
        2.5.4 速率方法第33-34页
        2.5.5 色谱分离效率第34-35页
    2.6 本章小结第35-37页
3 系统总体设计及硬件电路设计第37-53页
    3.1 变压器主要结构概述第37-38页
    3.2 系统总体设计框图第38-39页
        3.2.1 系统总体结构设计功能需求第38-39页
        3.2.2 装置方案设计第39页
    3.3 系统硬件选型第39-45页
        3.3.1 选型TM8变压器在线色谱分析仪第39-45页
        3.3.2 主控芯片第45页
    3.4 系统监控单元硬件电路设计第45-52页
        3.4.1 电源电路第46-47页
        3.4.2 I/V转换电路第47-49页
        3.4.3 MCU最小系统电路第49-52页
        3.4.4 系统硬件总体电路图第52页
    3.5 本章小结第52-53页
4 系统软件设计第53-69页
    4.1 系统初始化模块第53-54页
    4.2 油中溶解气体及微水采集模块第54-60页
        4.2.1 MODBUS通讯协议的简单介绍第54-55页
        4.2.2 传感器与单片机通讯第55-56页
        4.2.3 单片机微水监测子程序第56-57页
        4.2.4 单片机油气监测子程序第57-60页
    4.3 上位机应答模块第60-64页
        4.3.1 组态王系统简介第60页
        4.3.2 组态王系统在本文的应用第60-64页
    4.4 三比值法判断故障子程序代码第64-67页
    4.5 本章小结第67-69页
5 变压器油在线监测系统的验证第69-81页
    5.1 本系统对各种故障类型的运行调试第69-73页
    5.2 验证实例一第73-75页
        5.2.1 事故情况简介第73-74页
        5.2.2 故障分析第74页
        5.2.3 吊罩检查第74-75页
        5.2.4 故障结论第75页
    5.3 验证实例二第75-77页
        5.3.1 事故情况简介第75页
        5.3.2 故障分析第75-76页
        5.3.3 吊罩检查第76-77页
        5.3.4 故障结论第77页
    5.4 验证实例三第77-79页
        5.4.1 事故情况简介第77页
        5.4.2 故障分析第77-78页
        5.4.3 停电放油检查第78-79页
        5.4.4 故障结论第79页
    5.5 本章小结第79-81页
6 总结与展望第81-83页
    6.1 总结第81页
    6.2 展望第81-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-89页
攻读硕士学位期间主要科研成果第89-90页

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