摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 绝缘子串泄漏电流监测的国内外发展现状、趋势和面临的挑战 | 第10-13页 |
1.2.1 绝缘子串泄漏电流监测的国内外发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 绝缘子串泄漏电流监测的发展趋势 | 第12-13页 |
1.2.3 绝缘子串泄漏电流监测的面临的挑战 | 第13页 |
1.3 光纤光栅传感技术的发展和应用趋势 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要研究内容和结构 | 第14-16页 |
第二章 光纤光栅传感原理和泄漏电流理论研究 | 第16-24页 |
2.1 光纤布拉格光栅传感理论 | 第16-19页 |
2.1.1 光纤布拉格光栅工作原理简介 | 第16-18页 |
2.1.2 交叉敏感解决方案 | 第18-19页 |
2.2 泄漏电流特性 | 第19-21页 |
2.2.1 泄漏电流原理 | 第19-20页 |
2.2.2 泄漏电流时域特性 | 第20-21页 |
2.2.3 泄漏电流频域特性 | 第21页 |
2.3 光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置系统模型 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-24页 |
第三章 光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置研究与设计 | 第24-40页 |
3.1 基于微型电机和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量方案 | 第24-31页 |
3.1.1 悬臂梁测量原理 | 第24-26页 |
3.1.2 微型电机与悬臂梁的组合运用 | 第26-27页 |
3.1.3 基于微型电机和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置设计 | 第27-31页 |
3.2 基于罗氏线圈和微型电机的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量方案 | 第31-35页 |
3.2.1 罗氏线圈原理 | 第31-34页 |
3.2.2 基于罗氏线圈和微型电机的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置设计 | 第34-35页 |
3.3 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量方案 | 第35-38页 |
3.3.1 线圈原理 | 第35-36页 |
3.3.2 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置设计 | 第36-38页 |
3.4 三种光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置分析选择 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置的测试与实现 | 第40-58页 |
4.1 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置的实现 | 第40-43页 |
4.1.1 悬臂梁的设计 | 第40页 |
4.1.2 光纤光栅应变传感器的选择 | 第40-41页 |
4.1.3 线圈的选择 | 第41-42页 |
4.1.4 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置结构设计 | 第42-43页 |
4.2 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量系统的搭建 | 第43-44页 |
4.3 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置的运行测试 | 第44-51页 |
4.3.1 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置信号频率测试 | 第47-48页 |
4.3.2 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置信号幅度测试 | 第48-49页 |
4.3.3 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置频率响应 | 第49-50页 |
4.3.4 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置抗干扰算法 | 第50-51页 |
4.4 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置的准确性测试 | 第51-56页 |
4.4.1 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置准确性测试 | 第51-52页 |
4.4.2 基于线圈和悬臂梁的光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量装置实际环境准确性测试 | 第52-55页 |
4.4.3 误差分析 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
5.1 论文工作总结 | 第58-59页 |
5.2 后续工作展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读学位期间申请专利 | 第65页 |