首页--工业技术论文--电工技术论文--电工材料论文--导电材料及其制品论文--电力电缆论文

抗水树XLPE电缆快速检测方法研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-19页
   ·选题背景及意义第8-9页
   ·电力电缆的发展概况第9-11页
   ·电力电缆故障及产生原因第11-13页
   ·XLPE 电力电缆老化现象第13-14页
   ·XLPE 电力电缆中的水树第14-16页
     ·XLPE 电缆绝缘中水树的特性第14-15页
     ·水树枝的形成机理第15页
     ·XLPE 电缆绝缘中水树的影响因素第15-16页
   ·WTR-XLPE 电力电缆第16-18页
     ·WTR-XLPE 电力电缆发展现状第16-17页
     ·WTR-XLPE 电力电缆检测技术第17-18页
   ·本文研究内容第18-19页
第二章 WTR-XLPE 电缆快速检测实验平台的建立第19-35页
   ·水树老化实验第19-20页
   ·宽频介电谱测试实验第20-24页
     ·试样要求和实验仪器介绍第20-22页
     ·宽频介电谱测试原理第22-24页
   ·差示扫描量热分析实验第24-28页
     ·实验仪器介绍及其测试流程第24-27页
     ·DSC 测试原理第27-28页
   ·傅里叶红外光谱分析系统第28-32页
     ·试样要求和仪器介绍第28-30页
     ·傅里叶红外光谱分析原理第30-32页
   ·耐压击穿实验第32-34页
     ·试样要求和实验仪器介绍第32-33页
     ·耐压击穿实验测试原理第33-34页
   ·本章小结第34-35页
第三章 实验结果及其分析第35-53页
   ·宽频介电谱测试结果与分析第35-42页
     ·介损-温度谱第35-36页
     ·介损-频率谱第36-42页
   ·差示扫描量热实验结果与分析第42-45页
   ·傅立叶红外光谱测试结果与分析第45-49页
   ·耐压击穿实验测试结果与分析第49-51页
     ·工频击穿电压第49-50页
     ·耐压持续时间第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第四章 结论与展望第53-55页
   ·WTR-XLPE 电力电缆快速检测实验系统总结第53-54页
   ·研究展望第54-55页
参考文献第55-59页
发表论文和参加科研情况说明第59-61页
致谢第61页

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:中压配电网设备利用率综合评价体系研究
下一篇:基于双曲正切函数的永磁同步电动机无传感器速度位置辨识