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针—板缺陷模型下SF6的电晕放电分解特性及其影响因素研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-22页
    1.1 研究 SF_6气体放电分解特征的意义第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 SF_6气体放电分解第10-12页
        1.2.2 常见的局部放电检测方法第12-13页
    1.3 SF_6气体放电分解机理第13-15页
        1.3.1 SF_6基本分解机理第13-14页
        1.3.2 SF_6气体 PD 分解机理第14-15页
    1.4 影响 SF_6放电分解的因素第15-18页
    1.5 SF_6分解产物对 GIS 运行的影响第18-19页
        1.5.1 SF_6的理化特性第18页
        1.5.2 SF_6分解产物对于 GIS 的影响第18-19页
    1.6 本文主要研究内容与技术路线第19-22页
        1.6.1 主要研究内容第19-20页
        1.6.2 技术路线第20-22页
2 SF_6电晕放电分解试验系统简介第22-38页
    2.1 SF_6电晕放电分解试验平台第22页
    2.2 绝缘缺陷物理模型第22-25页
    2.3 SF_6电晕放电分解产物检测系统第25-36页
        2.3.1 气相色谱仪第25-30页
        2.3.2 气相色谱-质谱联用仪第30-36页
    2.4 气体采样和进样第36-37页
    2.5 本章小结第37-38页
3 不同针-板电极间距放电对 SF_6分解组分的影响第38-48页
    3.1 针板缺陷模型下 SF_6气体放电分解试验第38-40页
        3.1.1 放电前 SF_6气体杂质测定第38-39页
        3.1.2 PD 试验信号监测第39-40页
        3.1.3 试验方法及步骤第40页
    3.2 不同针-板电极间距放电下 SF_6的放电分解特性第40-45页
        3.2.1 不同针-板电极间距下 SF_6放电分解组分含量及其变化规律第40-43页
        3.2.2 针-板电极间距对 SF_6放电分解特征组分含量比值的影响第43-44页
        3.2.3 针-板电极间距对特征组分产气均方速率的影响第44-45页
    3.3 本章小结第45-48页
4 不同电极材料下 SF_6的放电分解特性第48-58页
    4.1 不同电极材料下 SF_6气体放电分解试验第48-49页
        4.1.1 电极材料对 SF_6放电分解的影响第48页
        4.1.2 试验方案制定第48-49页
    4.2 板电极材料对 SF_6放电分解特性的影响第49-52页
        4.2.1 板电极材料对 SF_6放电分解组分的影响第49-51页
        4.2.2 板电极材料对 SF_6放电分解组分特征比值的影响第51-52页
    4.3 针电极材料对 SF_6放电分解特性的影响第52-56页
        4.3.1 针电极材料对 SF_6放电分解组分的影响第52-55页
        4.3.2 针电极材料对 SF_6放电分解组分特征比值的影响第55-56页
    4.4 本章小结第56-58页
5 气体压强对 SF_6放电分解组分的影响第58-70页
    5.1 试验方法及内容第58页
    5.2 不同气压下分解特征组分含量的变化规律第58-63页
        5.2.1 不同气压下分解特征组分含量的变化规律第58-61页
        5.2.2 气压对特征分解组分含量比值的影响第61-63页
    5.3 气压对特征组分产气速率的影响第63-67页
        5.3.1 不同气压下 SF_6特征组分产气速率分析第63-64页
        5.3.2 校正气压对特征组分产气均方速率的影响第64-67页
    5.4 本章小结第67-70页
6 结论与展望第70-72页
    6.1 主要结论第70-71页
    6.2 后续工作展望第71-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-80页
附录第80页
    A. 作者在读期间发表的学术论文目录第80页
    B. 作者在读期间参与的科研课题目录第80页

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