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基于光纤传感技术的电力电缆故障点定位的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 研究背景第11-14页
        1.1.1 阻抗法第11-12页
        1.1.2 行波法第12-13页
        1.1.3 分布式光纤温度传感器法第13页
        1.1.4 电力电缆定位的意义第13-14页
    1.2 本文的主要研究内容第14-16页
第二章 定位的流程及原理第16-24页
    2.1 XLPE电缆定位的流程第16-18页
        2.1.1 确定电缆故障性质第16页
        2.1.2 故障点的粗测第16-17页
        2.1.3 精测定位故障点第17-18页
    2.2 击穿振动波的衰减机理第18-19页
    2.3 基本原理第19-22页
        2.3.1 瑞利散射第19页
        2.3.2 传导光纤原理第19-20页
        2.3.3 定位原理第20-21页
        2.3.4 光纤传感器的原理第21-22页
    2.4 本章小结第22-24页
第三章 电缆-支架模型的建立及案例分析第24-34页
    3.1 理论基础第24-27页
    3.2 模型建立第27-31页
        3.2.1 电缆-支架模型的假设第27页
        3.2.2 电缆-支架模型建立第27-29页
        3.2.3 支架应力的简化及能量的变化第29-31页
    3.3 案例分析第31-33页
        3.3.1 支架应力静态分析第31-33页
        3.3.2 能量的近似计算第33页
    3.4 本章小结第33-34页
第四章 衰减模型的建立第34-39页
    4.1 线性阻尼模型第34-35页
    4.2 量纲分析模型第35-38页
    4.3 本章小结第38-39页
第五章 试验衰减模型第39-45页
    5.1 模型试验方案第39-40页
    5.2 试验结果分析第40-44页
        5.2.1 振幅随砂土压实度的变化第40-41页
        5.2.2 振幅随传播衰减距离的变化第41-44页
    5.3 本章小结第44-45页
第六章 现场试验第45-59页
    6.1 现场试验的组成及原理第45-47页
    6.2 实验内容及结果第47-58页
    6.3 本章小结第58-59页
第七章 结论与展望第59-62页
    7.1 结论第59-60页
    7.2 问题与展望第60-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第65-66页
致谢第66-67页
答辩委员会对论文的评定意见第67页

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