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光纤无源式绝缘子串泄漏电流测量技术研究

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

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