摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第10-13页 |
1.2.1 变压器状态评估的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 变压器状态评估的发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第13-15页 |
第2章 变压器状态评估体系 | 第15-23页 |
2.1 现有状态评估的缺陷 | 第15-16页 |
2.2 评估缺陷解决方法 | 第16-19页 |
2.2.1 基于应力-强度干涉模型估算故障概率 | 第16-18页 |
2.2.2 基于系统层应力-强度干涉模型解决共因失效问题 | 第18-19页 |
2.3 变压器状态评估体系 | 第19-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-23页 |
第3章 试验数据的统计分析 | 第23-35页 |
3.1 数据处理 | 第23页 |
3.2 数据分析 | 第23-27页 |
3.2.1 非0值和0值的分离 | 第24页 |
3.2.2 数据抽样 | 第24-25页 |
3.2.3 非参数检验 | 第25-27页 |
3.3 数据分析结果 | 第27-34页 |
3.3.1 结果展示 | 第27-29页 |
3.3.2 结果的应用 | 第29-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 变压器过热放电的故障概率估算 | 第35-45页 |
4.1 气体体积能量加权和 | 第35页 |
4.2 基于应力-强度干涉模型的故障概率的估算 | 第35-38页 |
4.2.1 模型应力 | 第36-38页 |
4.2.2 模型强度 | 第38页 |
4.2.3 故障概率估算模型 | 第38页 |
4.3 基于时间序列法的色谱数据预测 | 第38-39页 |
4.4 模型估算算例 | 第39-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 变压器受潮的故障概率估算 | 第45-61页 |
5.1 工频电压作用下的油纸绝缘结构故障概率估算 | 第45-50页 |
5.1.1 绝缘油工频击穿电压概率分布 | 第45-46页 |
5.1.2 受潮油纸绝缘结构的工频击穿电场强度 | 第46-48页 |
5.1.3 受潮油纸绝缘结构工频击穿电压分布函数 | 第48-49页 |
5.1.4 变压器运行过程中工频电压的分布函数 | 第49-50页 |
5.1.5 基于应力-强度干涉模型的故障概率估算 | 第50页 |
5.2 雷击作用下的故障概率估算 | 第50-58页 |
5.2.1 绝缘结构的雷电耐受电压 | 第51-53页 |
5.2.2 雷电压下变压器内部电场强度的概率分布 | 第53-56页 |
5.2.3 基于应力-强度干涉模型的故障率估算 | 第56-58页 |
5.3 模型估算算例 | 第58-59页 |
5.4 讨论分析 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61页 |
6.2 研究工作展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
作者简介 | 第68页 |