摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态分析 | 第12-15页 |
1.3 花英台变电站改造项目情况 | 第15-16页 |
1.4 本课题的主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 变压器故障类型及原因分析 | 第17-25页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 变压器主要故障类型及影响因素 | 第17-19页 |
2.2.1 “故障”的概念 | 第17页 |
2.2.2 “故障”的统计与分析 | 第17-18页 |
2.2.3 变压器故障情况的变化 | 第18-19页 |
2.2.3.1 变压器短路故障情况的变化 | 第18-19页 |
2.2.3.2 变压器分接开关故障情况的变化 | 第19页 |
2.3 变压器故障的缘由分析 | 第19-24页 |
2.3.1 磁路中的故障 | 第19-20页 |
2.3.2 绕组故障 | 第20-21页 |
2.3.3 绝缘系统中的故障 | 第21-22页 |
2.3.4 分接开关故障 | 第22-23页 |
2.3.5 电容型套管故障 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 变压器绕组光纤温度在线监测方法 | 第25-32页 |
3.1 光纤光栅(FBG)测温技术的工作原理 | 第25-27页 |
3.1.1 荧光式光纤测温原理 | 第25页 |
3.1.2 半导体光纤测温原理 | 第25页 |
3.1.3 光纤光栅(FBG)的测温原理 | 第25-27页 |
3.2 常用的变压器绕组测温方法 | 第27-28页 |
3.2.1 间接计算测量法 | 第27页 |
3.2.2 热模拟绕组温度计法 | 第27页 |
3.2.3 光纤温度在线监测法 | 第27-28页 |
3.2.4 光纤光栅(FBG)与其他光纤监测技术比较 | 第28页 |
3.3 热模拟绕组温度计法与变压器绕组光纤测温对比试验分析 | 第28-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 光纤温度在线监测系统应用与优化 | 第32-47页 |
4.1 变压器绕组光纤温度在线监测系统的特点与结构 | 第32-36页 |
4.1.1 变压器绕组温度监测仪 | 第32-34页 |
4.1.2 变压器绕组温度监测光纤探头传感器 | 第34-35页 |
4.1.3 油箱壁光纤贯通器 | 第35页 |
4.1.4 油箱壁安装法兰 | 第35-36页 |
4.2 变压器绕组光纤温度在线监测仪应用试验 | 第36-38页 |
4.2.1 变压器绕组温度在线监测仪试验器具 | 第36页 |
4.2.2 温度示值误差试验 | 第36-38页 |
4.2.3 温度灵敏度试验 | 第38页 |
4.3 变压器绕组测温光纤传感器安装工艺及优化措施 | 第38-42页 |
4.3.1 变压器绕组测温光纤传感器安装前的检查 | 第39页 |
4.3.2 变压器绕组测温光纤传感器的安装及探头保护工艺 | 第39-42页 |
4.3.2.1 变压器绕组测温光纤传感器的安装 | 第39-40页 |
4.3.2.2 变压器绕组测温光纤传感器探头安装位置设计 | 第40页 |
4.3.2.3 影响传感器测温准确的主要因素及改进设计 | 第40-41页 |
4.3.2.4 传感器保护工艺 | 第41页 |
4.3.2.5 传感器定位工艺 | 第41-42页 |
4.3.3 安装过程中的工艺控制 | 第42页 |
4.4 变压器绕组光纤在线监测系统在花英台变电站的应用 | 第42-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 结论与展望 | 第47-49页 |
5.1 结论 | 第47-48页 |
5.2 展望与设想 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第52-53页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
作者简介 | 第56页 |