摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-17页 |
1.1 变压器油纸绝缘老化的研究意义 | 第7-8页 |
1.2 变压器油纸绝缘老化机理 | 第8-13页 |
1.2.1 变压器油老化机理 | 第9-11页 |
1.2.2 绝缘纸老化机理 | 第11-13页 |
1.3 变压器油纸绝缘检测的研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 变压器绝缘老化特征参量与诊断方法 | 第13-15页 |
1.3.2 回复电压法绝缘诊断技术的研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
2. 基于介质时域响应的理论 | 第17-26页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 电介质极化的概念 | 第17-22页 |
2.2.1 极化的种类 | 第18-19页 |
2.2.2 不均匀电介质的界面极化 | 第19-22页 |
2.3 介电响应的基本数学理论 | 第22-23页 |
2.4 变压器油纸结构的极化模型 | 第23-25页 |
2.4.1 Debye模型 | 第23-25页 |
2.4.2 Cole-Cole模型 | 第25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
3. 回复电压的数值算法及仿真研究 | 第26-47页 |
3.1 扩展Debye模型的时域推导 | 第26-30页 |
3.2 模型参数的确定 | 第30-32页 |
3.3 回复电压仿真分析 | 第32-37页 |
3.3.1 基于Debye模型的回复电压仿真 | 第33-34页 |
3.3.2 基于Cole-Cole优化模型的电路仿真 | 第34-37页 |
3.4 介电谱曲线的影响因素分析 | 第37-46页 |
3.4.1 起始充电电压的影响 | 第37-38页 |
3.4.2 充放电时间比的影响 | 第38-41页 |
3.4.3 等效模型各支路参数的影响 | 第41-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
4. 回复电压测试系统搭建 | 第47-56页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 回复电压测试原理概述 | 第47-49页 |
4.3 高压直流电源模块 | 第49-51页 |
4.4 继电器模块 | 第51-53页 |
4.5 滤波模块 | 第53-54页 |
4.6 数据采集模块 | 第54-55页 |
4.7 本章小结 | 第55-56页 |
5. 回复电压曲线测试与分析 | 第56-67页 |
5.1 油纸绝缘结构的试验测试 | 第56-58页 |
5.1.1 试验材料及装置 | 第56-57页 |
5.1.2 试验样品处理 | 第57页 |
5.1.3 测试示意图 | 第57-58页 |
5.1.4 试验步骤 | 第58页 |
5.2 温度对回复电压曲线的影响 | 第58-60页 |
5.3 绝缘纸层数对回复电压曲线的影响 | 第60-62页 |
5.4 微水含量对回复电压曲线的影响 | 第62-64页 |
5.4.1 试验的准备 | 第62-63页 |
5.4.2 结果分析 | 第63-64页 |
5.5 聚合度与回复电压各参数的关系 | 第64-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |