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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

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