摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11页 |
1.2 GIS触头温度在线监测研究现状 | 第11-12页 |
1.3 声表面波(SAW)传感原理 | 第12-16页 |
1.4 本文的主要内容 | 第16-17页 |
第2章 声表面波温度测量基础研究 | 第17-28页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 声表面波芯片制造方法研究 | 第17-19页 |
2.3 声表面波芯片甄选和稳定性的研究 | 第19-22页 |
2.4 声表面波温度测量影响因素的研究 | 第22-26页 |
2.4.1 振动影响研究 | 第23-25页 |
2.4.2 信号传输影响因素的研究 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 基于声表面波的GIS触头温度监测系统的设计 | 第28-50页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 基于声表面波的GIS触头温度监测系统原理 | 第28-29页 |
3.3 声表面波温度传感器的设计 | 第29-36页 |
3.3.1 温度传感器天线的设计 | 第30-31页 |
3.3.2 温度传感器的电路板设计 | 第31-32页 |
3.3.3 声表面波温度传感器的封装设计 | 第32-33页 |
3.3.4 声表面波温度传感器传热学仿真计算 | 第33-36页 |
3.4 高性能读写器天线设计 | 第36-40页 |
3.5 读写器模块设计 | 第40-41页 |
3.6 监测系统软件设计 | 第41-43页 |
3.7 声表面波监测信号传播特性的分析 | 第43-47页 |
3.8 监测系统抗电磁干扰性能分析 | 第47-48页 |
3.9 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 基于声表面波的GIS开关触头温度监测系统性能试验研究 | 第50-62页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 声表面波温度传感器性能测试 | 第50-58页 |
4.2.1 测试平台 | 第50-51页 |
4.2.2 线性度分析 | 第51-52页 |
4.2.3 灵敏度分析 | 第52页 |
4.2.4 迟滞性分析 | 第52-54页 |
4.2.5 精度分析 | 第54-55页 |
4.2.6 响应时间分析 | 第55-57页 |
4.2.7 绝缘性能分析 | 第57-58页 |
4.3 GIS温度测量试验 | 第58-61页 |
4.3.1 测试平台 | 第58-59页 |
4.3.2 单段阶跃电流温升试验 | 第59-60页 |
4.3.3 分段阶跃电流温升试验 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 结论与展望 | 第62-63页 |
5.1 结论 | 第62页 |
5.2 今后的工作展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
作者简介 | 第70页 |