乙酯化植物绝缘油及其介电性能研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 植物绝缘油 | 第10-12页 |
1.2.2 植物油酯化 | 第12-16页 |
1.2.3 植物油抗氧化剂 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
2 乙酯化植物绝缘油制备方法 | 第19-31页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 乙酯化植物绝缘油制备方法 | 第19-22页 |
2.2.1 实验材料与装置 | 第19-20页 |
2.2.2 固体碱催化剂制备 | 第20-21页 |
2.2.3 乙酯化植物绝缘油制备 | 第21-22页 |
2.3 乙酯化反应动力学 | 第22-25页 |
2.3.1 反应模型 | 第22-23页 |
2.3.2 动力学参数 | 第23-25页 |
2.3.3 活化能 | 第25页 |
2.4 乙酯化植物绝缘油产率的影响因素 | 第25-28页 |
2.4.1 醇油摩尔比 | 第25-26页 |
2.4.2 反应温度 | 第26-27页 |
2.4.3 催化剂 | 第27-28页 |
2.5 乙酯化植物绝缘油运动粘度 | 第28页 |
2.6 本章小结 | 第28-31页 |
3 乙酯化植物绝缘油纯化方法 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 乙酯化植物绝缘油精炼 | 第31-32页 |
3.2.1 水洗分液 | 第31页 |
3.2.2 蒸馏脱醇 | 第31-32页 |
3.2.3 碱炼脱酸 | 第32页 |
3.3 乙酯化植物绝缘油吸附 | 第32-40页 |
3.3.1 吸附原理 | 第32-33页 |
3.3.2 吸附剂表征 | 第33-39页 |
3.3.3 吸附试验方案 | 第39-40页 |
3.4 乙酯化植物绝缘油吸附工艺筛选 | 第40-44页 |
3.4.1 吸附工艺对工频击穿电压的影响 | 第40-41页 |
3.4.2 吸附工艺对相对介电常数的影响 | 第41-42页 |
3.4.3 吸附工艺对介质损耗因数的影响 | 第42-43页 |
3.4.4 吸附工艺对体积电阻率的影响 | 第43-44页 |
3.5 乙酯化植物绝缘油的成分与性能分析 | 第44-48页 |
3.5.1 成分分析 | 第44-45页 |
3.5.2 主要理化性能分析 | 第45-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
4 乙酯化植物绝缘油抗氧化剂复配方法 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 油脂氧化与抗氧化剂抗氧化分析 | 第49-52页 |
4.2.1 油脂的氧化机理 | 第49-50页 |
4.2.2 抗氧化剂分类及其抗氧化机制 | 第50-51页 |
4.2.3 抗氧化剂协同作用 | 第51-52页 |
4.3 抗氧化剂复配方法 | 第52-56页 |
4.3.1 试验用抗氧化剂简介 | 第52-54页 |
4.3.2 抗氧化剂复配选型 | 第54-56页 |
4.4 乙酯化植物绝缘油氧化稳定性 | 第56-60页 |
4.4.1 介质损耗因数 | 第56-58页 |
4.4.2 酸值 | 第58-59页 |
4.4.3 试验结果分析 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
5 乙酯化植物绝缘油介电性能 | 第61-75页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 工频击穿电压 | 第61-63页 |
5.2.1 绝缘油击穿机理 | 第61-62页 |
5.2.2 工频击穿电压试验结果 | 第62-63页 |
5.3 介电特性 | 第63-67页 |
5.3.1 相对介电常数 | 第63-64页 |
5.3.2 介质损耗因数 | 第64-65页 |
5.3.3 体积电阻率 | 第65-67页 |
5.4 频域介电谱 | 第67-72页 |
5.4.1 频域介电谱测试原理 | 第67-68页 |
5.4.2 频域介电谱试验结果 | 第68-71页 |
5.4.3 分析与讨论 | 第71-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-75页 |
6 结论 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
附录 | 第85页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第85页 |
B 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目情况 | 第85页 |