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脉动直流电压下油纸绝缘局部放电特性与多变量失效模型研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-28页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 换流变压器阀侧绕组绝缘工况条件与结构特点第11-14页
    1.3 油纸绝缘局部放电特性研究现状第14-17页
        1.3.1 油纸绝缘局部放电特性第14-15页
        1.3.2 油纸绝缘局部放电影响因素第15-17页
    1.4 油纸绝缘短时电压耐受特性研究现状第17-20页
    1.5 油纸绝缘老化失效研究现状第20-26页
        1.5.1 油纸绝缘老化失效特性第20-24页
        1.5.2 油纸绝缘电老化失效模型研究第24-26页
    1.6 目前研究中存在的主要问题第26-27页
    1.7 本文研究内容第27-28页
2 脉动直流电压下油纸绝缘局部放电特性第28-52页
    2.1 引言第28页
    2.2 换流变压器阀侧绕组电压仿真分析第28-32页
    2.3 局部放电试验第32-34页
        2.3.1 人工油纸绝缘气隙放电模型第32页
        2.3.2 局部放电试验接线及试验条件第32-34页
        2.3.3 试验步骤第34页
    2.4 试验结果与分析第34-44页
        2.4.1 油纸绝缘气隙局部放电统计图谱第34-38页
        2.4.2 油纸绝缘气隙放电的统计特性分析第38-40页
        2.4.3 油纸绝缘气隙局部放电理论分析第40-44页
    2.5 温度对油纸绝缘局部放电影响的仿真计算第44-51页
    2.6 本章小结第51-52页
3 油纸绝缘脉动直流短时电压耐受特性第52-68页
    3.1 引言第52页
    3.2 油纸绝缘脉动直流短时电压耐受试验第52-56页
        3.2.1 试验平台第52-53页
        3.2.2 试验方法第53-54页
        3.2.3 试验结果第54-56页
    3.3 油纸绝缘短时电压耐受特性分析第56-60页
        3.3.1 油纸绝缘等效物理电路模型第56-58页
        3.3.2 空间电荷对油纸绝缘短时电压耐受特性的影响第58-60页
    3.4 温度对油纸绝缘短时电压耐受特性的影响第60-66页
        3.4.1 试验结果第60-63页
        3.4.2 试验结果分析第63-66页
    3.5 本章小结第66-68页
4 油纸绝缘脉动直流电压电老化试验研究第68-92页
    4.1 引言第68页
    4.2 油纸绝缘加速电老化试验第68-70页
    4.3 油纸绝缘电老化试验结果第70-76页
        4.3.1 油浸绝缘纸恒压法加速电老化试验失效时间第70-73页
        4.3.2 油隙-纸绝缘逐步升压法加速电老化失效时间第73-76页
    4.4 油纸绝缘失效数据的处理及分析第76-89页
        4.4.1 双参数威布尔分布模型第76-77页
        4.4.2 油纸绝缘失效数据的威布尔分布检验第77-84页
        4.4.3 油纸绝缘失效数据的威布尔参数估计第84-89页
    4.5 本章小结第89-92页
5 脉动直流电压下油纸绝缘多变量威布尔失效模型第92-116页
    5.1 引言第92页
    5.2 双变量威布尔失效模型第92-94页
    5.3 三变量威布尔失效模型第94-95页
    5.4 失效模型拟合性能评估第95-96页
    5.5 油纸绝缘双变量威布尔失效模型参数估计第96-106页
        5.5.1 油浸绝缘纸双变量威布尔失效模型参数估计第96-101页
        5.5.2 油隙-纸绝缘双变量威布尔失效模型参数估计第101-105页
        5.5.3 拟合性能评估第105-106页
    5.6 油纸绝缘三变量威布尔失效模型参数估计第106-115页
        5.6.1 油浸绝缘纸三变量威布尔失效模型参数估计第106-110页
        5.6.2 油隙-纸绝缘三变量威布尔失效模型参数估计第110-114页
        5.6.3 拟合性能评估第114-115页
    5.7 本章小结第115-116页
6 结论第116-118页
致谢第118-120页
参考文献第120-132页
附录第132-133页
    A. 作者在攻读博士学位期间发表的学术论文第132-133页
    B. 作者在攻读博士学位期间参加的科研课题第133页

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