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电容分压型光学电压互感器研究

摘要第1-5页
Abstract第5-13页
第1章 绪论第13-32页
   ·课题研究目的与意义第13-14页
   ·新型电压互感器的分类第14-16页
     ·电子式电压互感器第14-15页
     ·光学电压互感器第15-16页
   ·光学电压互感器的基本原理第16-22页
     ·光学电压传感原理第17-18页
     ·电压信号检测方法第18-20页
     ·电压信号获取方式第20-22页
   ·光学电压互感器的研究现状第22-29页
     ·研究现状综述第22-25页
     ·存在的主要问题第25-29页
   ·电容分压型光学电压互感器第29-30页
   ·本文的主要研究内容第30-32页
第2章 高压电容分压器的分析第32-58页
   ·引言第32页
   ·OVT用高压电容分压器的结构与特点第32-34页
     ·高压电容分压器的原理与构成第32-33页
     ·OVT用高压电容分压器的特点第33-34页
   ·高压电容分压器的数学模型第34-35页
   ·高压电容分压器的误差特性第35-44页
     ·杂散电容对电容分压器的影响第35-38页
     ·相间干扰对电容分压器的影响第38-41页
     ·温度变化对电容分压器的影响第41-42页
     ·其它因素对电容分压器的影响第42-43页
     ·高压电容分压器的误差综合第43-44页
   ·高压电容分压器的优化设计第44-53页
     ·高压电容分压器的有限元计算条件第45-46页
     ·杂散电容对电容分压器优化的影响第46-47页
     ·相间干扰对电容分压器优化的影响第47-51页
     ·精密高压电容分压器的设计第51-53页
   ·高压电容分压器的实验研究第53-57页
     ·电容分压器实际变比测定第53-54页
     ·邻近效应对变比影响的实验第54-55页
     ·温度变化对变比影响的实验第55-56页
     ·电压变化对变比影响的实验第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第3章 光学电压传感器的光路建模第58-78页
   ·引言第58页
   ·偏振光系统的琼斯矩阵分析法第58-60页
     ·偏振光的琼斯矢量表示第58-59页
     ·偏振器件的琼斯矩阵表示第59-60页
   ·光学电压传感器的理想光路模型第60-63页
   ·电光晶体元件的琼斯矩阵第63-68页
     ·电光晶体元件的干扰双折射第63-64页
     ·电光晶体元件的介电张量第64-66页
     ·电光晶体元件的琼斯矩阵第66-68页
   ·光学电压传感器的一般光路模型第68-72页
     ·一般光路模型的建立第68-70页
     ·光路模型的数学解析第70-72页
   ·光学电压传感器的双光路输出模型第72-73页
   ·光路模型的分析第73-77页
     ·光强的特性分析第73-75页
     ·光强的温度特性第75-77页
   ·本章小结第77-78页
第4章 自愈光学电压传感原理及实现第78-91页
   ·引言第78页
   ·光学电压传感模型第78-80页
   ·自愈光学电压传感技术第80-83页
     ·光学电压传感的温度补偿第80-81页
     ·自愈光学电压传感原理第81-83页
   ·自愈光学电压传感器第83-86页
     ·自愈光学电压传感器的可实现性第83-84页
     ·自愈光学电压传感器的实现第84-86页
   ·光学电压传感器的测试系统第86-87页
   ·自愈光学电压传感器的测试第87-90页
     ·常温下的精度测试第87-88页
     ·光强波动时的精度测试第88-89页
     ·循环温度下的精度测试第89-90页
   ·本章小结第90-91页
第5章 电容分压型光学电压互感器的输出特性第91-110页
   ·引言第91页
   ·试验电路模型第91-93页
   ·稳态特性分析第93-98页
     ·准确度的理论分析第93-96页
     ·准确度的仿真分析第96-98页
   ·暂态特性分析第98-106页
     ·暂态性能技术指标第99页
     ·瞬变响应过程仿真第99-103页
     ·瞬变响应的理论分析第103-106页
   ·电容分压型OVT的性能优势第106-107页
   ·试验及挂网运行第107-109页
   ·本章小结第109-110页
结论第110-112页
参考文献第112-123页
附录第123-126页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第126-128页
致谢第128-129页
个人简历第129页

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