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电力系统故障检测新方法研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
第一章 绪论第9-19页
 §1.1 电力系统概述第9-12页
  1.1.1 电力系统的组成第9-10页
  1.1.2 电力系统的运动状态第10-11页
  1.1.3 电力系统运行的特点和要求第11-12页
 §1.2 电力系统故障概述第12-16页
  1.2.1 短路的概念第13页
  1.2.2 短路的种类第13-14页
  1.2.3 短路的现象及后果第14页
  1.2.4 断相故障和复杂故障第14-16页
 §1.3 电力系统故障检测研究的意义第16-19页
  1.3.1 概述第16页
  1.3.2 输电线路故障检测研究的意义第16-17页
  1.3.3 故障快速检测切除的意义第17-19页
第二章 电力系统故障分析第19-35页
 §2.1 电力系统主要元件的等值电路第19页
 §2.2 电力系统故障分析第19-21页
  2.2.1 同步电机三相短路第20页
  2.2.2 由无限大功率电源供电系统的三相短路第20-21页
 §2.3 超高压远距离输电线路的短路分析第21-35页
  2.3.1 超高压远距离输电线路第21-22页
  2.3.2 输电线短路故障分析第22-23页
  2.3.3 现有的单相输电线行波分析第23-24页
  2.3.4 三相输电线行波分析第24-32页
  2.3.5 三相输电线行波分析讨论第32-35页
第三章 目前常用的电力系统故障检测算法第35-52页
 §3.1 故障检测算法概论第35-36页
  3.1.1 引言第35页
  3.1.2 算法的评价指标第35-36页
 §3.2 基于傅立叶变换的电力系统故障检测算法第36-40页
  3.2.1 傅立叶变换第36页
  3.2.2 算法实现第36-38页
   (一) 基本原理第36-37页
   (二) 计算机实现第37-38页
  3.2.3 算法评价第38-40页
   (一) 快速性第38-39页
   (二) 精确性第39-40页
 §3.3 基于卡尔曼滤波理论的电力系统故障检测算法第40-50页
  3.3.1 卡尔曼滤波理论第40-42页
  3.3.2 算法实现第42-45页
  3.3.3 算法评价第45-50页
   (一) 快速性第45-47页
   (二) 精确性(收敛性)第47-50页
 §3.4 本章小结第50-52页
第四章 基于小波信号奇异性检测的电力系统故障检测算法第52-77页
 §4.1 综述第52-53页
 §4.2 小波变换的定义第53-56页
  4.2.1 连续小波变换(CWT)第53-54页
  4.2.2 离散小波变换(DWT)第54-56页
  4.2.3 CWT与DWT的区别第56页
 §4.3 信号的奇异性第56-58页
  4.3.1 信号奇异性的概念第56页
  4.3.2 信号奇异性的基本定义第56-57页
  4.3.3 信号奇异性的分类第57-58页
  4.3.4 电力系统故障暂态信号的奇异性第58页
 §4.4 奇异性检测的基本理论第58-61页
 §4.5 电力系统故障奇异性检测判据第61-63页
  4.5.1 电力系统故障奇异性检测的基本判据第61页
  4.5.2 电力系统故障奇异性检测的补充判据第61-63页
 §4.6 算法实现第63-65页
  4.6.1 确定故障信号的奇异度第63页
  4.6.2 选择基本小波函数第63-64页
  4.6.3 选择特征尺度第64页
  4.6.4 探测模极大值线第64-65页
  4.6.5 定位奇异点第65页
 §4.7 仿真研究第65-70页
  4.7.1 电力系统三相输电线故障仿真模型第65-66页
  4.7.2 A相接地短蹈故障的仿真研究第66-70页
  4.7.3 A相接地短路故障的仿真结果分析第70页
 §4.8 算法评价第70-76页
  4.8.1 算法评价第70-74页
   (一) 快速性第70页
   (二) 精确性第70页
   (三) 鲁棒性(除噪性能)第70-74页
  4.8.2 三种故障检测算法的比较第74-76页
 §4.9 本章小结第76-77页
第五章 结束语第77-78页
参考文献第78-81页
致谢第81页

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