摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 检修体制演变历程 | 第10-12页 |
1.1.3 研究意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本论文的主要研究内容 | 第14-17页 |
第二章 配电网关键设备状态评价理论及方法研究 | 第17-29页 |
2.1 配电网关键设备的状态评价体系 | 第17-21页 |
2.1.1 配电网关键设备的状态量 | 第17-18页 |
2.1.2 配电网关键设备指标评分标准 | 第18-20页 |
2.1.3 设备健康指数理论 | 第20-21页 |
2.2 基于模糊理论的配电网关键设备状态评价方法 | 第21-25页 |
2.2.1 模糊评价指标集与评语集的建立 | 第21页 |
2.2.2 静态指标权重的确定 | 第21-23页 |
2.2.3 动态可变权重的求取 | 第23-24页 |
2.2.4 隶属矩阵的确定 | 第24-25页 |
2.2.5 模糊综合评判 | 第25页 |
2.3 算例分析 | 第25-28页 |
2.3.1 静态权重确定 | 第25-27页 |
2.3.2 动态权重确定 | 第27页 |
2.3.3 配电变压器运行状态计算 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 配电网关键设备风险评估理论及方法研究 | 第29-41页 |
3.1 单输入的配电网关键设备故障率模型 | 第29-32页 |
3.1.1 基于配电网关键设备当前健康状态的故障率推算方法 | 第29-30页 |
3.1.2 基于运行时间的故障率函数拟合 | 第30-32页 |
3.2 多输入的油浸式配电变压器故障率模型 | 第32-36页 |
3.2.1 运行时间输入韦伯分布的变换 | 第32-34页 |
3.2.2 计及状态评估结果的模型改进 | 第34-35页 |
3.2.3 实验过程与结果分析 | 第35-36页 |
3.3 配电网关键设备风险评估方法研究 | 第36-39页 |
3.3.1 风险与风险评估模型 | 第36-37页 |
3.3.2 配电网关键设备风险因素分析 | 第37-38页 |
3.3.3 配电设备的风险管控 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 配电网关键设备经济检修理论及方法研究 | 第41-51页 |
4.1 基于工程经济学的配电网关键设备经济寿命 | 第41-46页 |
4.1.1 配电网关键设备年度投资成本模型 | 第41-42页 |
4.1.2 配电网关键设备年度运行成本模型 | 第42-43页 |
4.1.3 配电网关键设备年度中断成本模型 | 第43-45页 |
4.1.4 配电网关键设备经济寿命预测模型 | 第45-46页 |
4.2 配电网关键设备最优经济检修模型 | 第46-48页 |
4.2.1 最优检修模型的工程经济学原理 | 第46页 |
4.2.2 检修成本构成及其对配电网关键设备故障率影响 | 第46-47页 |
4.2.3 配电网关键设备检修方案的经济寿命模型 | 第47-48页 |
4.3 算例分析 | 第48-50页 |
4.3.1 配电网关键设备经济寿命的求取 | 第48-49页 |
4.3.2 最优检修方案的选取 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 考虑风险的配电网检修规划 | 第51-63页 |
5.1 考虑风险的配电网检修计划决策优化模型 | 第51-55页 |
5.1.1 检修体制的介绍 | 第51页 |
5.1.2 目标函数 | 第51-53页 |
5.1.3 约束条件 | 第53-55页 |
5.2 优化算法介绍 | 第55-58页 |
5.2.1 遗传算法的基本原理 | 第55页 |
5.2.2 模拟退火算法的基本原理 | 第55-56页 |
5.2.3 混合模拟退火—遗传算法的基本原理 | 第56-58页 |
5.3 算例分析 | 第58-62页 |
5.3.1 算例简介 | 第58-60页 |
5.3.2 结果分析 | 第60-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
在读期间科研成果和参与的项目 | 第71-73页 |
附录 | 第73-76页 |