摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-27页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外相关问题研究现状及分析 | 第15-25页 |
1.2.1 局部放电检测技术 | 第15-16页 |
1.2.2 声测法局部放电检测研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 光纤声波传感技术研究现状 | 第18-24页 |
1.2.4 光纤传感器强度解调工作点稳定技术研究现状 | 第24-25页 |
1.3 问题提出及本文研究的主要内容 | 第25-27页 |
第2章 局放光纤法-珀超声波传感器 | 第27-54页 |
2.1 光纤法-珀传感相关基本原理 | 第27-31页 |
2.1.1 法-珀干涉仪基本原理 | 第28-30页 |
2.1.2 光纤法-珀传感器正交强度解调原理 | 第30-31页 |
2.2 本征光纤法-珀传感器设计及测试 | 第31-35页 |
2.3 膜片耦合非本征光纤法-珀超声波传感器 | 第35-53页 |
2.3.1 膜片耦合非本征法-珀传感器结构及干涉谱可见度影响因素 | 第35-40页 |
2.3.2 膜片的频响特性和静压灵敏度 | 第40-42页 |
2.3.3 光纤法-珀传感器石英膜片参数设计 | 第42-45页 |
2.3.4 石英膜片耦合式光纤法-珀传感器制备 | 第45-49页 |
2.3.5 光纤法-珀传感器幅频特性测试 | 第49-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第3章 光纤法-珀传感器正交强度解调技术研究 | 第54-69页 |
3.1 DFB激光器的正交强度解调原理及检测精度分析 | 第54-59页 |
3.1.1 解调基本原理及初始工作点选取 | 第54-56页 |
3.1.2 DFB光谱带宽对检测灵敏度影响分析 | 第56-59页 |
3.2 DFB正交解调系统正交工作点稳定技术 | 第59-65页 |
3.2.1 正交静态工作点稳定基本原理 | 第59-61页 |
3.2.2 DFB激光器波长调节系统设计 | 第61-62页 |
3.2.3 基于模糊PID的正交静态工作点稳定方法 | 第62-65页 |
3.3 DFB正交强度解调系统及正交工作点稳定实验 | 第65-68页 |
3.3.1 法-珀传感器正交强度解调系统设计及实现 | 第65-66页 |
3.3.2 变温度环境工作点稳定实验及分析 | 第66-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
第4章 基于光纤声波传感器的液-固复合绝缘局放声发射检测实验 | 第69-88页 |
4.1 电-声局放联合检测系统设计及构建 | 第69-71页 |
4.2 不同特性参数法-珀传感器局放检测灵敏度对比分析 | 第71-77页 |
4.2.1 EFPI传感器频响特性、静压灵敏度与局放检测灵敏度关系 | 第74-76页 |
4.2.2 EFPI光谱可见度及静态工作点对局放检测灵敏度影响 | 第76-77页 |
4.3 不同电极模型局放声发射信号频率特性研究 | 第77-83页 |
4.3.1 PZT检测不同电极局放声发射信号频率分布特性 | 第77-79页 |
4.3.2 EFPI与PZT检测局放声发射信号频响特性对比分析 | 第79-83页 |
4.4 声波频域幅值均方根方式表征相对局放量大小研究 | 第83-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-88页 |
第5章 液-固复合绝缘电力设备声场分布及传感器置入方案 | 第88-123页 |
5.1 电缆终端液体介质声场分布规律 | 第88-99页 |
5.1.1 COMSOL电缆终端模型建立 | 第89-90页 |
5.1.2 终端内不同频率超声波声压级分布规律 | 第90-97页 |
5.1.3 液-固两相介质声波传播对比实验 | 第97-99页 |
5.1.4 不同频率超声波在绝缘油介质中传播衰减实验 | 第99页 |
5.2 电缆终端内光纤超声波传感器埋置位置选取 | 第99-109页 |
5.3 油浸电力变压器内超声压级分布研究 | 第109-120页 |
5.3.1 COMSOL油浸电力变压器模型建立 | 第109-111页 |
5.3.2 变压器内不同声源位置超声波声压级分布规律 | 第111-120页 |
5.4 油浸电力变压器光纤超声波传感器埋置位置选取 | 第120-121页 |
5.5 本章小结 | 第121-123页 |
结论 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-134页 |
攻读博士学位期间发表的学术成果 | 第134-135页 |
致谢 | 第135页 |