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 |