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油浸式电力变压器热模型研究及负载能力评估

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 研究的背景及意义第14-15页
    1.2 国内外变压器温度监测与计算发展概况第15-18页
        1.2.1 变压器温度监测第15-16页
        1.2.2 变压器温度计算第16-18页
    1.3 本文的贡献第18-19页
    1.4 本文的内容第19-21页
第二章 油浸式电力变压器的热电类比模型的建立第21-31页
    2.1 热电类比的基本原理第21-22页
    2.2 电力变压器热传递过程及等效热电路的基本描述第22页
    2.3 油浸式电力变压器热电类比模型第22-30页
        2.3.1 热源的计算第23-26页
        2.3.2 热导的计算第26-28页
        2.3.3 热容的计算第28页
        2.3.4 确定热状态参数时温度的选择第28-29页
        2.3.5 热平衡方程的矩阵形式第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 变压器热电类比模型的改进第31-48页
    3.1 简化的热电类比模型第31-36页
        3.1.1 温升节点的修正第31-32页
        3.1.2 考虑油粘度随温度的变化第32-36页
    3.2 模型参数优化第36-37页
        3.2.1 遗传算子第36-37页
        3.2.2 适应度函数第37页
    3.3 案例分析第37-41页
    3.4 负载能力研究第41-46页
        3.4.1 IEC等效二级矩阵负载第42-44页
        3.4.2 实际运行的周期性负载第44-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第四章 变压器温升指数模型的改进第48-64页
    4.1 变压器油非线性时间常数的推导第48-49页
    4.2 变压器指数模型的改进第49-51页
        4.2.1 改进的IEEE热模型第49页
        4.2.2 简化的Swift模型第49-50页
        4.2.3 简化的Susa模型第50-51页
    4.3 基于GSO的模型参数优化第51页
    4.4 多参数灵敏性分析方法和步骤第51-53页
        4.4.1 拉丁超立方抽样第52页
        4.4.2 KS检验第52-53页
        4.4.3 多参数灵敏性分析的主要步骤第53页
    4.5 衡量模型准确性的指标第53-55页
        4.5.1 均方差第53-54页
        4.5.2 平均绝对误差百分比第54页
        4.5.3 相关系数第54页
        4.5.4 最大可持续稳态负载第54-55页
    4.6 分析和讨论第55-63页
        4.6.1 准确性分析第56-59页
        4.6.2 灵敏性分析第59-62页
        4.6.3 物理意义校验第62-63页
    4.7 本章小结第63-64页
第五章 结论与展望第64-66页
    5.1 研究结论第64-65页
    5.2 研究展望第65-66页
参考文献第66-71页
硕士学位期间取得的研究成果第71-73页
致谢第73-74页
附件第74页

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