摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究的意义 | 第11-13页 |
1.2 局部放电的概念和GIS典型的局部放电 | 第13-15页 |
1.2.1 局部放电的基本概念 | 第13页 |
1.2.2 GIS典型局部放电缺陷 | 第13-15页 |
1.3 GIS局部放电检测技术研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 目前较为常用的局部放电检测法 | 第15-16页 |
1.3.2 国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.3.3 目前存在的问题 | 第18-19页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 典型局部放电故障的发展和监测系统介绍 | 第21-30页 |
2.1 试验研究平台 | 第21-25页 |
2.1.1 缺陷模型设计 | 第21-22页 |
2.1.2 测量系统 | 第22页 |
2.1.3 局部放电测量及分析 | 第22-25页 |
2.2 UHF局部放电在线监测系统介绍 | 第25-28页 |
2.2.1 UHF局部放电传感器 | 第25-28页 |
2.2.2 UHF局部放电在线监测系统 | 第28页 |
2.3 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 UHF监测系统性能的校核方法 | 第30-39页 |
3.1 局部放电UHF检测系统关键性能指标的研究 | 第30-31页 |
3.1.1 UHF传感器等效高度 | 第30页 |
3.1.2 检测系统最小灵敏度 | 第30页 |
3.1.3 检测系统最大可测信号 | 第30页 |
3.1.4 检测系统动态范围 | 第30-31页 |
3.2 UHF传感器的校核方法 | 第31-35页 |
3.2.1 脉冲频域参考法原理 | 第31-32页 |
3.2.2 标定系统平台组成 | 第32页 |
3.2.3 主要设备及技术指标 | 第32-34页 |
3.2.4 测试结果 | 第34-35页 |
3.3 局部放电UHF检测系统校核方法 | 第35-38页 |
3.3.1 检验方法 | 第35-36页 |
3.3.2 主要设备参数 | 第36页 |
3.3.3 测试结果 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 基于等效脉冲注入校核法的关键技术研究 | 第39-44页 |
4.1 局部放电信号与注入脉冲的等效性 | 第39-42页 |
4.1.1 试验平台 | 第39-40页 |
4.1.2 脉冲信号与局部放电信号波形 | 第40页 |
4.1.3 脉冲信号与局部放电信号的衰减特性 | 第40-41页 |
4.1.4 试验结果分析 | 第41-42页 |
4.2 现场用标准脉冲源性能的研究 | 第42-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 GIS局部放电UHF检测系统现场校核方法 | 第44-67页 |
5.1 UHF局部放电检测系统校核方法 | 第44-45页 |
5.2 不同结构GIS对注入脉冲采集的影响 | 第45-49页 |
5.2.1 现场测试条件 | 第45-46页 |
5.2.2 测试方法 | 第46页 |
5.2.3 测试结果 | 第46-49页 |
5.3 GIS中电磁波的衰减 | 第49-52页 |
5.4 特高频局部放电在线监测系统布置方案合理性分析 | 第52-58页 |
5.4.1 试验设备 | 第53页 |
5.4.2 基于衰减计算的布点方案合理性检验 | 第53-55页 |
5.4.3 试验结果分析 | 第55-56页 |
5.4.4 基于衰减计算的优化布点方案 | 第56-58页 |
5.5 基于衰减计算法的GIS典型间隔的布点方案 | 第58-59页 |
5.5.1 UHF传感器测点布置原则为 | 第58-59页 |
5.5.2 基于衰减计算法的不同电压级别GIS典型布点方案 | 第59页 |
5.6 吉林珲春英安变 110kV GIS局部放电传感器布点现场数据分析 | 第59-65页 |
5.6.1 传感器布点原则 | 第59页 |
5.6.2 吉林珲春英安变 110kV GIS传感器布点分析 | 第59-61页 |
5.6.3 传感器现场测试验收 | 第61-65页 |
5.7 本章小结 | 第65-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附件 | 第75页 |