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应用弛豫响应特性的变压器油纸绝缘诊断技术

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 课题研究背景和意义第8-9页
    1.2 油纸绝缘劣化机理第9-10页
    1.3 油纸绝缘时域响应诊断技术第10-12页
        1.3.1 回复电压诊断技术第10-12页
        1.3.2 极化去极化电流诊断技术第12页
    1.4 油纸绝缘时域响应诊断技术的研究现状第12-13页
    1.5 本文的主要工作第13-15页
第二章 弛豫响应原理与弛豫等效电路模型第15-31页
    2.1 油纸绝缘弛豫响应理论第15-17页
        2.1.1 电介质的极化机理第15-16页
        2.1.2 油纸绝缘的极化机理第16-17页
    2.2 油纸绝缘弛豫等效电路模型第17-20页
        2.2.1 介质弛豫响应机理第17-18页
        2.2.2 集中参数等效电路模型第18-19页
        2.2.3 扩展德拜等效电路模型第19-20页
    2.3 油纸绝缘测试参数仿真研究第20-24页
        2.3.1 极化电压对弛豫响应测试影响第20-22页
        2.3.2 极化去极化时间对弛豫响应测试的影响第22-24页
    2.4 弛豫等效电路模型仿真研究第24-30页
        2.4.1 几何电路参数对弛豫响应测试的影响第24-27页
        2.4.2 弛豫支路参数对弛豫响应测试的影响第27-30页
    2.5 小结第30-31页
第三章 变压器油纸绝缘弛豫等效电路建模第31-47页
    3.1 应用二次时域微分法解谱去极化电流第31-37页
        3.1.1 去极化电流函数式第31页
        3.1.2 时域微分谱线的数学分析第31-34页
        3.1.3 二次时域微分解谱过程第34-35页
        3.1.4 实例应用第35-37页
    3.2 基于弛豫时间模型的弛豫等效电路建模第37-46页
        3.2.1 弛豫等效电路分析第37-39页
        3.2.2 弛豫时间模型的建立第39-40页
        3.2.3 弛豫响应等效电路建模过程第40-42页
        3.2.4 实例验证第42-45页
        3.2.5 弛豫时间常数与油纸绝缘状况的关系第45-46页
    3.3 小结第46-47页
第四章 应用弛豫响应特征量诊断油纸绝缘老化状况第47-59页
    4.1 应用绝缘电阻与几何电容诊断变压器油纸绝缘状态第47-49页
        4.1.1 绝缘电阻与几何电容第47-48页
        4.1.2 实例验证第48-49页
    4.2 应用弛豫损耗与去极化弛豫能量特征量诊断油纸绝缘状态第49-53页
        4.2.1 弛豫损耗第49-50页
        4.2.2 去极化弛豫能量第50-51页
        4.2.3 实例验证第51-53页
    4.3 应用回复电压初始斜率峰值诊断油纸绝缘状态第53-54页
        4.3.1 回复电压初始斜率峰值第53页
        4.3.2 实例验证第53-54页
    4.4 应用极化谱峰值电压诊断变压器油纸绝缘状态第54-56页
        4.4.1 极化谱峰值电压第54-55页
        4.4.2 实例验证第55-56页
    4.5 应用极化谱主时间常数诊断变压器油纸绝缘状态第56-58页
        4.5.1 极化谱主时间常数第56-57页
        4.5.2 实例验证第57-58页
    4.6 小结第58-59页
第五章 基于模糊粗糙集的油纸绝缘老化综合评估第59-74页
    5.1 模糊粗糙集基本概念第59-60页
    5.2 基于模糊粗糙集的油纸绝缘综合评估方法第60-65页
        5.2.1 油纸绝缘状态评估指标第60-61页
        5.2.2 特征量的模糊划分第61-63页
        5.2.3 基于可辨识矩阵的特征量属性约简第63-64页
        5.2.4 油纸绝缘评估流程第64-65页
    5.3 实例分析第65-72页
    5.4 小结第72-74页
结论与展望第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
个人简历第81页
在学期间研究成果及发表的学术论文第81页

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