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平衡变压器三维表面温度在线监测技术研究与应用

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
变量注释表第16-17页
1 绪论第17-24页
    1.1 研究平衡变压器三维表面温度的意义第17-18页
    1.2 变压器监测及故障诊断技术研究现状第18-22页
    1.3 论文的主要研究内容第22-23页
    1.4 论文结构第23-24页
2 平衡变压器热分析第24-35页
    2.1 平衡变压器的绕组结构及负载特点第24-26页
    2.2 平衡变压器的热源第26-29页
    2.3 平衡变压器的热传递过程第29-31页
    2.4 平衡变压器正常工作时的表面温度场第31-32页
    2.5 平衡变压器故障时的表面温度场第32-35页
3 平衡变压器的有限元模型分析第35-47页
    3.1 平衡变压器的基础形状特征建模第35-37页
    3.2 平衡变压器的有限元热模型第37-39页
    3.3 平衡变压器有限元热模型正常温升求解第39-42页
    3.4 平衡变压器有限元热模型故障温升求解第42-45页
    3.5 平衡变压器有限元热模型仿真结果分析第45-47页
4 平衡变压器三维表面温度在线监测系统第47-65页
    4.1 表面测温方案第47-49页
    4.2 温度变送器设计第49-50页
    4.3 温度采集装置设计第50-52页
    4.4 通信协议设计第52-54页
    4.5 温度采集装置程序设计第54-56页
    4.6 上位机程序设计第56-65页
5 以平衡变压器三维表面温度为数据源的模式分类应用第65-76页
    5.1 分类算法的选择及可行性分析第65-66页
    5.2 平衡变压器状态类别设置与分类方法第66-67页
    5.3 准则函数的选择第67-68页
    5.4 感知器算法第68-69页
    5.5 基于先验知识的样本数据预处理第69-73页
    5.6 基于交叉验证法的判决面求解第73-75页
    5.7 基于交叉验证法的判决面推广性评估第75-76页
6 总结与展望第76-78页
    6.1 论文总结第76-77页
    6.2 后续研究工作的展望第77-78页
参考文献第78-82页
作者简历第82-84页
学位论文数据集第84页

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