基于证据理论的电力变压器状态评估
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态分析 | 第10-14页 |
1.2.1 基于状态量评分法的变压器状态评估 | 第11-12页 |
1.2.2 基于部分特征量的变压器状态评估 | 第12-13页 |
1.2.3 基于多源信息融合的变压器状态评估 | 第13-14页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第14-15页 |
1.4 本章小结 | 第15-17页 |
第2章 多源信息融合与证据理论 | 第17-28页 |
2.1 多源信息融合的理论基础 | 第17-21页 |
2.1.1 多源信息融合的概念及定义 | 第17-18页 |
2.1.2 多源信息融合的层次 | 第18-19页 |
2.1.3 多源信息融合的主要方法 | 第19-21页 |
2.1.4 多源信息融合在电力设备评价中的应用 | 第21页 |
2.2 证据理论的理论基础 | 第21-25页 |
2.2.1 辨识框架 | 第22-23页 |
2.2.2 基本概率分配函数 | 第23页 |
2.2.3 信度函数 | 第23-24页 |
2.2.4 似真度函数 | 第24-25页 |
2.3 证据合成规则 | 第25-26页 |
2.3.1 两个证据的合成规则 | 第25页 |
2.3.2 多个证据的合成规则 | 第25-26页 |
2.4 不确定证据概率信度分配值 | 第26页 |
2.5 证据理论的决策准则 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 基于证据理论的电力变压器状态评估 | 第28-37页 |
3.1 变压器状态评估指标体系的建立 | 第28-32页 |
3.1.1 电力变压器状态评估体系建立原则 | 第28-29页 |
3.1.2 电力变压器状态评估体系的建立 | 第29-32页 |
3.2 评估流程 | 第32-33页 |
3.3 算例分析 | 第33-36页 |
3.3.1 算例一 | 第33-34页 |
3.3.2 算例二 | 第34-36页 |
3.3.3 结果分析 | 第36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 证据冲突及改进 | 第37-48页 |
4.1 证据理论的不足 | 第37-39页 |
4.1.1 冲突产生的原因 | 第37-38页 |
4.1.2 冲突问题的分类 | 第38-39页 |
4.2 证据理论的改进 | 第39-42页 |
4.2.1 修改组合规则 | 第39-41页 |
4.2.2 修正证据体 | 第41-42页 |
4.3 本文的改进方法 | 第42-44页 |
4.4 算例分析 | 第44-47页 |
4.4.1 算例一 | 第44页 |
4.4.2 算例二 | 第44-45页 |
4.4.3 算例三 | 第45-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 基于改进证据理论的变压器绝缘状态评估 | 第48-55页 |
5.1 电力变压器绝缘状态评估体系的建立 | 第48-49页 |
5.2 评估流程 | 第49页 |
5.3 算例分析 | 第49-54页 |
5.3.1 基本数据 | 第50-51页 |
5.3.2 计算结果 | 第51-53页 |
5.3.3 结果分析 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
6.1 全文总结 | 第55-56页 |
6.2 进一步工作展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研工作 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |