植物绝缘油中特征气体及油纸吸湿特性与纳米粒子分散稳定性研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
·植物绝缘油及其纳米改性研究的意义 | 第10-11页 |
·植物绝缘油的国内外研究现状 | 第11-25页 |
·本文研究的目的和主要内容 | 第25-28页 |
2 典型故障下植物绝缘油中特征气体研究 | 第28-56页 |
·引言 | 第28页 |
·植物绝缘油中溶解气体的测量 | 第28-30页 |
·过热故障模拟试验 | 第30-39页 |
·试验方法 | 第30-31页 |
·试验结果 | 第31-39页 |
·电性故障模拟试验 | 第39-45页 |
·试验方法 | 第39-42页 |
·试验结果 | 第42-45页 |
·特征气体分析 | 第45-53页 |
·三比值法 | 第45-49页 |
·图示法 | 第49-53页 |
·植物绝缘油分解机理的分析 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
3 植物油纸绝缘中水分扩散特性 | 第56-76页 |
·引言 | 第56页 |
·植物油纸绝缘中水分扩散的理论分析 | 第56-57页 |
·植物油纸绝缘中水分扩散模型 | 第57-64页 |
·水分扩散试验 | 第57-58页 |
·费克第二扩散定律的一维模型 | 第58-61页 |
·水分扩散特性分析 | 第61-63页 |
·水分扩散模型的验证 | 第63-64页 |
·植物油纸绝缘水分扩散平衡时间 | 第64-67页 |
·平衡时间常数的定义 | 第64页 |
·温度对平衡时间的影响 | 第64-65页 |
·绝缘纸厚度对平衡时间的影响 | 第65-66页 |
·初始水分浓度对平衡时间的影响 | 第66-67页 |
·水分扩散特性的二维红外相关分析 | 第67-74页 |
·水分扩散试验 | 第67页 |
·试验结果分析 | 第67-70页 |
·二维红外相关分析 | 第70-73页 |
·水分扩散特性 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
4 植物油纸绝缘水分平衡特性 | 第76-92页 |
·引言 | 第76页 |
·油纸绝缘水分平衡试验 | 第76-78页 |
·油纸绝缘水分平衡曲线 | 第78-87页 |
·直接法 | 第78-79页 |
·间接法 | 第79-85页 |
·分析与讨论 | 第85-87页 |
·油纸绝缘水分平衡数学模型 | 第87-91页 |
·分段函数 | 第87-90页 |
·模型验证 | 第90-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
5 水分对植物油纸绝缘性能的影响 | 第92-110页 |
·引言 | 第92页 |
·水分对植物绝缘油击穿特性的影响 | 第92-93页 |
·水分对植物绝缘油及油纸绝缘介电特性的影响 | 第93-98页 |
·水分对植物绝缘油介电性能的影响 | 第94-97页 |
·水分对植物绝缘油浸绝缘纸介电性能的影响 | 第97-98页 |
·水分对植物油及油纸绝缘老化寿命的影响 | 第98-109页 |
·热老化试验流程 | 第98-100页 |
·试验结果及分析 | 第100-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
6 纳米植物绝缘油的稳定性与雷电冲击击穿电压 | 第110-128页 |
·引言 | 第110页 |
·纳米粒子之间的相互作用 | 第110-112页 |
·纳米粒子间的吸引作用 | 第110-111页 |
·纳米粒子间的排斥作用 | 第111-112页 |
·纳米粒子及纳米植物绝缘油制备 | 第112-113页 |
·试验材料 | 第112页 |
·纳米粒子及纳米植物绝缘油的制备 | 第112-113页 |
·纳米粒子的表征 | 第113页 |
·纳米植物绝缘油稳定性 | 第113-119页 |
·影响条件分析 | 第113-118页 |
·纳米粒子的热重曲线 | 第118-119页 |
·纳米植物绝缘油的雷电冲击击穿电压 | 第119-121页 |
·纳米粒子对植物绝缘油雷电冲击击穿电压的影响机理 | 第121-126页 |
·电荷弛豫时间常数 | 第121-123页 |
·纳米粒子充电动力学模型 | 第123-125页 |
·纳米粒子存在的电场空间电荷 | 第125-126页 |
·本章小结 | 第126-128页 |
7 结论及展望 | 第128-132页 |
·结论 | 第128-129页 |
·未来工作展望 | 第129-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-144页 |
附录 | 第144-145页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的主要论文目录 | 第144页 |
B. 作者在攻读学位期间负责或参研的主要科研项目 | 第144-145页 |