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基于声表面波的GIS开关触头温度监测的研究

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

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