摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第19-37页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第19-22页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第19-21页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第21-22页 |
1.2 快速暂态过电压测量技术的概述 | 第22-29页 |
1.2.1 VFTO测量系统的组成 | 第22-23页 |
1.2.2 VFTO测量技术的研究现状 | 第23-24页 |
1.2.3 系统集成构建 | 第24-29页 |
1.3 快速暂态过电压测量技术的应用领域及发展趋势 | 第29-33页 |
1.3.1 当前针对GIS中的快速暂态过电压测量 | 第29-32页 |
1.3.2 对于多种电力系统的暂态过电压现象的测量 | 第32-33页 |
1.4 本文研究内容与组织结构 | 第33-35页 |
1.4.1 本文的研究内容 | 第33页 |
1.4.2 本文的组织结构 | 第33-35页 |
1.5 论文创新点 | 第35-36页 |
1.5.1 专利成果 | 第35页 |
1.5.2 创新点 | 第35-36页 |
1.6 本章小结 | 第36-37页 |
第二章 VFTO理论计算仿真 | 第37-69页 |
2.1 直流电路中VFTO产生过程 | 第37-52页 |
2.1.1 单相交流电路中VFTO产生过程 | 第43-52页 |
2.2 变电站中的VFTO | 第52页 |
2.3 传输线路上的VFTO | 第52-62页 |
2.4 任意负载情况 | 第62-66页 |
2.4.1 纯电阻负载 | 第63-65页 |
2.4.2 纯感抗负载 | 第65页 |
2.4.3 纯容抗负载 | 第65-66页 |
2.5 VFTO产生过程分析 | 第66-67页 |
2.6 本章小结 | 第67-69页 |
第三章 VFTO测量系统的设计与实现 | 第69-91页 |
3.1 系统组成与结构 | 第69-70页 |
3.1.1 系统总体设计方案 | 第69页 |
3.1.2 系统模块总述 | 第69-70页 |
3.2 传感器的设计与实现 | 第70-74页 |
3.2.1 传感器原理 | 第70-73页 |
3.2.2 传感器设计 | 第73-74页 |
3.3 数据采集系统的构建 | 第74-84页 |
3.3.1 采集板卡要求分析 | 第74-75页 |
3.3.2 采集板卡DigitizerNETBOX结构分析 | 第75-78页 |
3.3.3 采集板卡DigitizerNETBOX性能参数 | 第78-79页 |
3.3.4 采集系统的开发原理 | 第79-83页 |
3.3.5 采集系统开发的SPCM类库 | 第83-84页 |
3.4 上位机控制系统与数据处理系统的构建 | 第84-87页 |
3.4.1 采集系统的控制分析 | 第85-86页 |
3.4.2 数据存储分析 | 第86-87页 |
3.4.3 数据处理分析 | 第87页 |
3.5 测量节点的选择与分析 | 第87-90页 |
3.5.1 国内外VFTO测量点的选择分析 | 第88页 |
3.5.2 针对云南电网公司超高压实验基地的VFTO测量点选择 | 第88-90页 |
3.6 本章小结 | 第90-91页 |
第四章 系统实验结果和分析 | 第91-113页 |
4.1 VFTO测量方案可行性验证实验 | 第91-95页 |
4.1.1 固定距离改变电压测试实验 | 第93-94页 |
4.1.2 固定电压改变距离测试实验 | 第94-95页 |
4.2 传感器标定与验证实验 | 第95-101页 |
4.2.1 高频电场探头与标准锥形分压器定性对比实验 | 第97-98页 |
4.2.2 高频电场探头分压倍数测量实验 | 第98-101页 |
4.3 不同节点测量实验 | 第101-107页 |
4.4 不同负载测量实验 | 第107页 |
4.5 测量系统验证实验 | 第107-110页 |
4.5.1 标准信号源实验 | 第107-109页 |
4.5.2 低压抖波实验 | 第109-110页 |
4.6 尖端放电实验 | 第110-111页 |
4.7 本章小结 | 第111-113页 |
第五章 总结与展望 | 第113-117页 |
5.1 全文总结 | 第113-114页 |
5.2 论文的不足与展望 | 第114-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-125页 |
附录 作者在攻读硕士学位期间发表的成果 | 第125页 |