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 |