基于分频段能量的局部放电超高频在线监测及模式识别研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 变电站电气设备局部放电在线监测的意义 | 第10-12页 |
1.2 变电站电气设备局部放电的研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 非电检测法 | 第12-14页 |
1.2.2 电检测法 | 第14页 |
1.2.3 小结 | 第14-15页 |
1.3 超高频法的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 超高频天线的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 超高频信号处理方式的研究现状 | 第16页 |
1.3.3 局部放电模式识别的研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文主要工作 | 第17-20页 |
2 新型古币式超高频超宽带分形天线的研制 | 第20-38页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 天线理论 | 第20-23页 |
2.2.1 接收天线基础 | 第20-21页 |
2.2.2 天线性能的表征参数 | 第21-23页 |
2.3 用于局放检测的超高频天线的设计要求及选型 | 第23-26页 |
2.3.1 超高频传感器的设计要求 | 第23页 |
2.3.2 超高频传感器的选型 | 第23-26页 |
2.4 超高频超宽带分形天线的设计 | 第26-34页 |
2.4.1 古币式分形天线的结构 | 第26-28页 |
2.4.2 天线性能的主要影响参数及其初始值计算 | 第28-29页 |
2.4.3 天线主要参数的仿真优化 | 第29-34页 |
2.5 用于局放检测的超高频天线的测试 | 第34-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
3 提取分频段能量的电路设计 | 第38-54页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 提取分频段能量电路的关键技术 | 第39-41页 |
3.2.1 混频技术 | 第39-40页 |
3.2.2 包络检波技术 | 第40-41页 |
3.3 提取分频段能量电路的系统级仿真 | 第41-48页 |
3.3.1 S 参数仿真 | 第41-43页 |
3.3.2 增益预算仿真 | 第43-44页 |
3.3.3 谐波平衡法(HB)仿真 | 第44-48页 |
3.4 提取分频段能量电路的测试 | 第48-52页 |
3.4.1 自噪水平与带外抑噪能力测试 | 第48-50页 |
3.4.2 输入-输出关系测试 | 第50-51页 |
3.4.3 增益-频率关系测试 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
4 典型放电模式的局部放电试验研究 | 第54-62页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 典型局部放电模型的设计 | 第54-56页 |
4.2.1 针-板电晕放电模型 | 第54-55页 |
4.2.2 内部气隙放电模型 | 第55页 |
4.2.3 空气中沿面放电模型 | 第55-56页 |
4.2.4 自由微粒放电模型 | 第56页 |
4.3 四种人工缺陷模型的局部放电试验 | 第56-60页 |
4.3.1 局部放电试验平台及装置 | 第56-57页 |
4.3.2 局部放电试验步骤 | 第57页 |
4.3.3 四类典型缺陷放电的试验数据及结果分析 | 第57-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
5 基于超高频法分频段能量比值的模式识别研究 | 第62-72页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 判别分析基础 | 第62-63页 |
5.2.1 判别分析的基本思想 | 第62-63页 |
5.2.2 多元正态分布参数的估计 | 第63页 |
5.3 基于马氏距离的聚类分析法 | 第63-67页 |
5.3.1 马氏距离判别法 | 第63-66页 |
5.3.2 判别准则的评价 | 第66-67页 |
5.4 基于超高频分频段能量比值的模式识别 | 第67-71页 |
5.4.1 构造模式识别的指纹图谱 | 第67-68页 |
5.4.2 基于距离的聚类分析法 | 第68-69页 |
5.4.3 模式识别结果及其评价 | 第69-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
6 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
附录 | 第82页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第82页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第82页 |