摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 变压器油纸绝缘老化机理 | 第12-15页 |
1.2.1 绝缘油的老化机理 | 第12-13页 |
1.2.2 绝缘纸的老化机理 | 第13-15页 |
1.3 变压器固体绝缘水分含量及老化程度评估方法 | 第15-18页 |
1.3.1 变压器固体绝缘中水分的评估方法 | 第15-16页 |
1.3.2 变压器固体绝缘老化程度评估方法 | 第16-18页 |
1.4 变压器油纸绝缘频域介电响应原理及研究现状 | 第18-21页 |
1.4.1 频域介电响应测试原理 | 第18-19页 |
1.4.2 变压器油纸绝缘频域介电响应特性的研究现状 | 第19-21页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 油纸绝缘状态频域介电特征量提取与定量评估 | 第22-39页 |
2.1 试验材料及实验设备 | 第22-24页 |
2.1.1 试验材料 | 第22页 |
2.1.2 实验平台及设备 | 第22-24页 |
2.2 油纸绝缘试品制备 | 第24-25页 |
2.3 实验测试结果及分析 | 第25-31页 |
2.3.1 油纸绝缘热老化的理化参数分析 | 第25-26页 |
2.3.2 油浸绝缘纸试品的吸潮结果 | 第26-27页 |
2.3.3 老化对油浸绝缘纸频域介电特性的影响 | 第27-29页 |
2.3.4 水分对油浸绝缘纸频域介电特性的影响 | 第29-31页 |
2.4 油浸绝缘纸绝缘状态特征量提取及定量评估 | 第31-37页 |
2.4.1 老化和水分对油浸绝缘纸FDS特性影响的区分方法 | 第31-32页 |
2.4.2 水分含量特征量及定量关系 | 第32-33页 |
2.4.3 老化程度特征量及定量关系 | 第33-34页 |
2.4.4 水分对油浸绝缘纸老化评估影响的定量分析 | 第34-36页 |
2.4.5 考虑水分影响的油浸绝缘纸老化评估方法 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 基于M-SVR回归分析的油纸绝缘状态定量评估 | 第39-52页 |
3.1 多输出支持向量回归原理 | 第39-42页 |
3.1.1 单输出支持向量回归原理 | 第39-40页 |
3.1.2 多输出支持向量回归原理 | 第40-42页 |
3.2 试验设计 | 第42-43页 |
3.3 FDS测试结果及分析 | 第43-45页 |
3.4 基于M-SVR的油纸绝缘状态定量评估 | 第45-50页 |
3.4.1 M-SVR评估模型建立 | 第45-46页 |
3.4.2 M-SVR模型预测结果及分析 | 第46-48页 |
3.4.3 对实验结果的进一步分析 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 基于FDS的现场变压器绝缘状态评估初步探索 | 第52-59页 |
4.1 现场变压器FDS测试接线方式 | 第52-53页 |
4.2 X-Y模型及温度对FDS特性影响的消除方法 | 第53-55页 |
4.2.1 X-Y模型 | 第53-54页 |
4.2.2 温度对FDS特性影响的消除方法 | 第54-55页 |
4.3 现场变压器固体绝缘状态评估流程 | 第55-56页 |
4.3.1 介损积分特征量法评估流程 | 第55-56页 |
4.3.2 支持向量回归方法评估流程 | 第56页 |
4.4 现场变压器评估实例 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第67页 |