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750kV氧化锌避雷器带电测试研究

750kV氧化锌避雷器带电测试研究

摘要第5-6页Abstract第6页第1章绪论第10-14页课题研究背景、目的及意义第10-11页氧化锌避雷器带电测试的国内外现状第11-12页氧化锌避雷器带电测试概述第11页国外氧化锌避雷器带电测试状况第11-12页国内氧化锌避雷器带电测试状况第12页研究的现状与问题第12-13页本章小结第13-14页第2章氧化锌避雷器结构及建立带电测试模型第14-23页氧化锌避雷器的基本特性第14-18页氧化锌避雷器的结构第14-15页氧化锌避雷器的等值电路第15-16页氧化锌避雷器的伏安特性第16-18页氧化锌避雷器损坏的原因第18-19页内部阀片与外瓷套之间的局部放电第18页内部受潮第18页热击穿第18-19页其他原因第19页氧化锌避雷器带电测试的数学模型第19-22页理想条件下的数学模型第19页三相一字排列且电网电压无谐波下的数学模型第19-21页κ次间谐波(κ不是整数)下的数学模型第21-22页本章小结第22-23页第3章氧化锌避雷器带电测试方法分析第23-28页全泄漏电流法第23-24页三次谐波法第24-25页双CT法第25页补偿法第25-26页基于温度的测量法第26-27页基波测量法第27页本章小结第27-28页第4章750KV氧化锌避雷器带电测试影响因素分析及措施第28-33页避雷器外套表面的污秽的影响第29页谐波电压的影响第29-30页避雷器相间耦合的影响第30页角差的影响第30-31页电压分布不均的影响第31页环境因素对泄漏电流的影响第31页取样方式对泄漏电流的影响第31-32页流伏安曲线滞回特性的影响第32页电磁环境的影响第32页本章小结第32-33页第5章氧化锌避雷器改进型带电测试仪的设计方案第33-44页原有仪器存在的问题和原因第33-34页测量安全性考虑不足第33页取样方式带来测量误差第33页测量信号传输过程中受到干扰第33-34页仪器改进方案第34-42页电压信号的获取第34-36页感应板法第34-35页末屏电流法第35-36页电流信号的获取第36页信号传输方式改进第36-37页无线传输第36-37页光纤传输第37页信号处理第37-39页/D转换器第37页信号调理电路第37-38页数字波形分析得到相量第38-39页主机结构第39-40页主机软件框图第40-42页效果对比第42-44页第6章结论第44-45页参考文献第45-48页攻读工程硕士学位期间发表的论文及其它成果第48-49页致谢第49-50页作者简介第50页。

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