基于小波分析的变压器绕组匝间短路检测方法研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 变压器发生匝间短路的因素 | 第10页 |
1.2.1 过负荷 | 第10页 |
1.2.2 绕组绝缘受潮 | 第10页 |
1.2.3 变压器中的杂质 | 第10页 |
1.2.4 其他原因 | 第10页 |
1.3 变压器匝间绝缘检测国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.3.1 电流电压比法 | 第11页 |
1.3.2. 功率损耗法 | 第11页 |
1.3.3 变压器冲击试验方法 | 第11-12页 |
1.3.4 工频电压法 | 第12-14页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 变压器匝间短路故障对绕组电抗的影响 | 第15-23页 |
2.1 变压器结构 | 第15-17页 |
2.1.1 铁芯 | 第15-16页 |
2.1.2 绕组 | 第16-17页 |
2.2 变压器短路匝电流的变化 | 第17-19页 |
2.2.1 问题的提出 | 第17页 |
2.2.2 绕组匝间短路发生的物理分析 | 第17-19页 |
2.3 变压器内部故障的电磁分析 | 第19-20页 |
2.4 变压器内部匝间短路对绕组电抗的影响 | 第20-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 小波多尺度分解 | 第23-38页 |
3.1 傅里叶级数 | 第23-24页 |
3.2 小波变换的应用 | 第24-25页 |
3.3 傅里叶变换和小波变换的比较 | 第25页 |
3.4. 小波分析理论 | 第25-32页 |
3.4.1 小波简介及定义 | 第25-27页 |
3.4.2 连续小波变换的定义和性质 | 第27-28页 |
3.4.3 离散小波变换 | 第28-32页 |
3.5 多分辨率多尺度分析 | 第32-34页 |
3.6 Mallat算法 | 第34-35页 |
3.6.1 Mallat分解算法 | 第34-35页 |
3.6.2 Mallat合成算法 | 第35页 |
3.7 小波包的基本理论 | 第35-37页 |
3.7.1 小波包的基本理论 | 第35-36页 |
3.7.2 小波包的性质 | 第36-37页 |
3.8 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 变压器匝间短路检测方法及实验验证 | 第38-53页 |
4.1 小波分析在变压器匝间短路故障诊断中的应用 | 第38-39页 |
4.1.1 短路前后绕组线匝的电感变化分析 | 第38页 |
4.1.2 小波多尺度分解在信号分析中的应用 | 第38-39页 |
4.2 变压器绕组匝间短路试验设计 | 第39-41页 |
4.3 试验设备 | 第41页 |
4.4 试验接线 | 第41-44页 |
4.5 变压器试验数掘分析 | 第44-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
作者简介 | 第61页 |