摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 低压断路器故障检测的现状与发展 | 第10-12页 |
1.3 基于振动信号的特征提取技术的研究与发展 | 第12-13页 |
1.4 激光自混合干涉测振技术的研究现状 | 第13-15页 |
1.5 本文研究内容 | 第15-17页 |
第二章 低压断路器故障检测的研究 | 第17-23页 |
2.1 低压断路器工作原理及特点 | 第17-19页 |
2.2 低压断路器常见故障类型分析 | 第19-20页 |
2.2.1 拒动故障分析 | 第19页 |
2.2.2 误动故障分析 | 第19页 |
2.2.3 绝缘故障分析 | 第19-20页 |
2.3 DW15-630低压断路器 | 第20-22页 |
2.3.1 DW15-630低压断路器的工作原理 | 第20-21页 |
2.3.2 DW15-630低压断路器机械故障的产生 | 第21-22页 |
2.3.3 DW15-630低压断路器机械故障的特征 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 多重反馈自混合干涉测振技术理论与研究 | 第23-30页 |
3.1 自混合干涉技术三腔镜模型 | 第23-25页 |
3.2 多重反馈自混合干涉测振技术的理论模型 | 第25-27页 |
3.2.1 多重反馈自混合干涉的形成 | 第25-26页 |
3.2.2 多重反馈自混合干涉测振原理 | 第26-27页 |
3.3 多重反馈自混合干涉数值模拟 | 第27-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 基于相位调制和四象限积分解调的MSMI振动重构技术 | 第30-42页 |
4.1 四象限积分解调算法 | 第30-33页 |
4.1.1 四象限积分解调算法的原理 | 第30-32页 |
4.1.2 四象限积分解调算法的解调流程 | 第32-33页 |
4.2 振动重构的仿真模拟 | 第33-35页 |
4.3 实验系统设计及实验装置简介 | 第35-38页 |
4.4 实验结果 | 第38-40页 |
4.5 本章小结 | 第40-42页 |
第五章 MSMI振动重构技术在断路器故障检测中的初步应用 | 第42-51页 |
5.1 小波包-能量谱 | 第42页 |
5.2 基于MSMI重构技术及小波包-能量谱的断路器故障检测系统 | 第42-49页 |
5.2.1 故障检测实验系统结构 | 第43-44页 |
5.2.2 利用小波包进行特征提取方法 | 第44-45页 |
5.2.3 断路器故障特征分析 | 第45-49页 |
5.3 本章小结 | 第49-51页 |
结论 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
发表文章目录 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |