摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 变压器油的基础知识 | 第12页 |
1.1.1 变压器的概述 | 第12页 |
1.1.2 变压器油在变压器中的作用 | 第12页 |
1.2 变压器油的性质 | 第12-15页 |
1.2.1 变压器油的物理性能 | 第12-14页 |
1.2.2 变压器油的化学性能 | 第14-15页 |
1.3 变压器油的性能指标与质量监督 | 第15页 |
1.4 电化学分析法的应用 | 第15-16页 |
1.5 本课题研究的背景、内容及意义 | 第16-18页 |
第2章 变压器油抗氧剂含量的检测方法 | 第18-42页 |
2.1 前言 | 第18-19页 |
2.2 实验试剂和仪器 | 第19-20页 |
2.2.1 实验试剂 | 第19页 |
2.2.2 实验仪器 | 第19-20页 |
2.3 实验部分 | 第20-22页 |
2.3.1 电极处理 | 第20页 |
2.3.2 扫描基线的确定 | 第20页 |
2.3.3 电化学测量方法和电极材料的选择 | 第20页 |
2.3.4 T501 氧化电位的确定 | 第20页 |
2.3.5 玻碳电极大小的选择 | 第20-21页 |
2.3.6 支持电解液浓度的选择 | 第21页 |
2.3.7 标准曲线的绘制 | 第21页 |
2.3.8 变压器油 T501 含量的检测 | 第21-22页 |
2.4 结果与讨论 | 第22-39页 |
2.4.1 变压器油中 T501 的电化学响应与电极的选择 | 第22-27页 |
2.4.2 T501 氧化电位的确定 | 第27页 |
2.4.3 玻碳电极大小的确定 | 第27-28页 |
2.4.4 支持电解液浓度的确定 | 第28-29页 |
2.4.5 标准曲线的绘制 | 第29-34页 |
2.4.6 电化学测量结果的准确性 | 第34页 |
2.4.7 方法的验证 | 第34-39页 |
2.4.8 实际运行样品的检测 | 第39页 |
2.5 小结 | 第39-42页 |
第3章 变压器油酸值的检测方法 | 第42-59页 |
3.1 前言 | 第42-43页 |
3.2 实验试剂和仪器 | 第43-44页 |
3.2.1 实验试剂 | 第43-44页 |
3.2.2 实验仪器 | 第44页 |
3.3 实验部分 | 第44-45页 |
3.3.1 电化学还原法 | 第44-45页 |
3.3.2 改进的电位滴定法 | 第45页 |
3.4 结果与讨论 | 第45-57页 |
3.4.1 电化学还原法 | 第45-54页 |
3.4.2 改进的电位滴定法 | 第54-57页 |
3.5 小结 | 第57-59页 |
第4章 变压器油氧化安定性的检测方法 | 第59-72页 |
4.1 前言 | 第59页 |
4.2 实验试剂与仪器 | 第59-61页 |
4.2.1 实验试剂 | 第59-60页 |
4.2.2 实验仪器 | 第60-61页 |
4.3 实验方法 | 第61-62页 |
4.3.1 快速老化变压器油 | 第61-62页 |
4.3.2 变压器油抗氧剂含量的测定 | 第62页 |
4.3.3 变压器油酸值的测定 | 第62页 |
4.3.4 变压器油氧化安定性的评价 | 第62页 |
4.4 实验步骤 | 第62-63页 |
4.4.1 快速法氧化变压器油试样 | 第62页 |
4.4.2 行业标准法老化变压器油试样 | 第62-63页 |
4.4.3 测定老化后试样的抗氧剂含量 | 第63页 |
4.4.4 测定老化后试样的酸值 | 第63页 |
4.5 实验结果与讨论 | 第63-70页 |
4.5.1 最佳老化条件的选择 | 第63-66页 |
4.5.2 标准油按快速法老化后的抗氧剂含量和酸值的测定 | 第66-67页 |
4.5.3 标准油按行业标准法老化后的抗氧剂含量和酸值的测定 | 第67页 |
4.5.4 油品老化后抗氧剂消耗率变化和酸值变化规律的对比分析 | 第67-68页 |
4.5.5 油品快速老化后抗氧剂消耗率变化和酸值变化规律分析 | 第68-69页 |
4.5.6 抗氧剂剩余量与酸值的关系曲线分析 | 第69-70页 |
4.5.7 实际样品的氧化安定性的检测 | 第70页 |
4.6 小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |