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油浸式变压器绕组热点温度计算模型及预测方法研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 绪论第10-24页
   ·引言第10页
   ·研究电力变压器绕组热点温度的意义第10-13页
   ·电力变压器绕组热点温度的研究现状第13-21页
     ·绕组热点温度监测技术研究现状第13-14页
     ·绕组热点温度计算方法的研究现状第14-20页
     ·绕组热点温度预测方法的研究现状第20-21页
   ·论文的主要研究内容第21-23页
   ·本章小结第23-24页
2 油浸式电力变压器内部热量传递过程第24-36页
   ·引言第24页
   ·油浸式电力变压器的损耗产热第24-27页
   ·变压器绕组、铁芯和变压器油的热传递过程第27-35页
     ·变压器内部热流路径第28-30页
     ·变压器内部竖直油道的对流换热第30-33页
     ·变压器内部水平油道的对流换热第33-35页
   ·本章小结第35-36页
3 基于等效热回路的变压器绕组热点温度计算研究第36-56页
   ·引言第36页
   ·油浸式变压器热模型理论第36-38页
   ·基于等效热回路的变压器绕组热点温度计算改进模型第38-45页
     ·顶层油温方程第38-43页
     ·基于顶层油温的热点温度计算改进模型第43-45页
   ·基于 Levenberg-Marquardt(L M) 算法的参数估计第45-47页
   ·实例分析第47-54页
   ·本章小结第54-56页
4 基于计算流体力学的热点温度数值计算和定位研究第56-80页
   ·引言第56-57页
   ·有限体积法在流场计算中的应用第57-58页
     ·有限体积法( FVM)原理第57-58页
     ·分离求解过程第58页
   ·基于 FVM 的油浸式电力变压器绕组温度仿真计算第58-66页
     ·计算域与网格离散化第59-61页
     ·控制方程第61-63页
     ·边界条件第63-64页
     ·参数设置第64-66页
   ·热点温度计算结果分析及热点定位第66-79页
     ·变压器内部温度场第66-68页
     ·变压器内部油流分布第68-71页
     ·变压器绕组纵向温度分布第71-72页
     ·绕组热点定位第72-76页
     ·绕组平均温度随负载的变化第76-77页
     ·迭代残差曲线第77-78页
     ·绕组温度分布的影响因素第78-79页
   ·本章小结第79-80页
5 油浸式变压器绕组热点温度的支持向量回归预测第80-100页
   ·引言第80-81页
   ·支持向量回归(SVR)方法简介第81-86页
     ·SVR 原理第81-83页
     ·SVR 参数的粒子群算法(PSO)寻优第83-86页
   ·基于 SVR 的绕组热点温度模型第86-89页
     ·数据来源第86-87页
     ·模型建立第87-88页
     ·模型预测性能评价指标第88-89页
   ·模型应用结果的分析与讨论第89-98页
     ·试验变压器绕组热点温度的 SVR 预测第90-94页
     ·真实电力变压器绕组热点温度的 SVR 预测第94-98页
   ·本章小结第98-100页
6 卡尔曼滤波(KF)在绕组热点温度预测中的应用第100-114页
   ·引言第100-101页
   ·卡尔曼滤波基本原理第101-103页
     ·线性随机微分系统第101页
     ·“预测”和“更新”第101-103页
   ·卡尔曼滤波预测模型第103-106页
     ·线性离散热点温度模型第103-104页
     ·基于卡尔曼滤波的绕组热点温度预测模型第104-106页
   ·实例应用分析与讨论第106-112页
     ·模型的适用性检验第108-109页
     ·模型的泛化和应用能力验证第109-112页
   ·本章小结第112-114页
7 结论与展望第114-116页
   ·主要结论第114-115页
   ·后续研究工作的展望第115-116页
致谢第116-118页
参考文献第118-130页
附录第130-131页
 A. 作者在攻读博士学位期间发表的学术论文第130页
 B. 作者在攻读博士学位期间参与的科研课题第130-131页
 C. 作者在攻读博士学位期间申请的专利第131页

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