摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 故障行波定位关键技术的国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 故障行波波速度的确定 | 第11页 |
1.2.2 故障行波信号的提取 | 第11-13页 |
1.2.3 高精度同步时钟的实现 | 第13-14页 |
1.2.4 故障行波定位算法 | 第14-15页 |
1.3 论文所做的主要工作 | 第15-16页 |
第2章 故障行波传输特性分析及检测 | 第16-32页 |
2.1 故障行波的产生与传播 | 第16-20页 |
2.1.1 故障行波的产生 | 第16-18页 |
2.1.2 故障行波在输电线路上的传播分析 | 第18-19页 |
2.1.3 故障行波在环网中的传播分析 | 第19-20页 |
2.2 影响故障行波在电网中传输的主要因素 | 第20-23页 |
2.2.1 母线接线方式对故障行波传输的影响 | 第20-21页 |
2.2.2 变电站设备对故障行波传输的影响 | 第21-22页 |
2.2.3 输电线路色散对故障行波传输的影响 | 第22-23页 |
2.3 输电网故障行波传输特性仿真分析 | 第23-27页 |
2.3.1 仿真模型 | 第23页 |
2.3.2 仿真结果分析 | 第23-27页 |
2.4 故障行波信号的高精度提取 | 第27-30页 |
2.4.1 电力互感器故障行波传输特性分析 | 第27-28页 |
2.4.2 PCB行波传感器提取行波 | 第28-30页 |
2.5 故障行波波头的硬件高精度检测 | 第30-31页 |
2.6 小结 | 第31-32页 |
第3章 输电网故障行波定位方法研究 | 第32-46页 |
3.1 故障行波定位网络的构建 | 第32-33页 |
3.1.1 电网拓扑结构图 | 第32页 |
3.1.2 故障行波测量网络的构建 | 第32-33页 |
3.2 输电网故障行波定位方法 | 第33-38页 |
3.2.1 单端行波定位原理 | 第33-35页 |
3.2.2 双端行波定位原理 | 第35-37页 |
3.2.3 网络故障行波定位原理 | 第37页 |
3.2.4 故障行波定位原理的评价 | 第37-38页 |
3.3 输电网故障行波检测装置的优化配置 | 第38-44页 |
3.3.1 输电网故障行波检测装置配置原则 | 第38-41页 |
3.3.2 优化配置方法 | 第41-43页 |
3.3.3 优化配置案例分析 | 第43-44页 |
3.4 小结 | 第44-46页 |
第4章 基于线性拟合的行波传输有向树的网络定位算法 | 第46-58页 |
4.1 一元线性拟合原理 | 第46-47页 |
4.2 初始行波最短传输路径有向树建立 | 第47-49页 |
4.2.1 故障行波传输有向树 | 第47-49页 |
4.2.2 虚拟树建立 | 第49页 |
4.3 有向树网络定位算法 | 第49-52页 |
4.3.1 故障行波有向树的直线数学模型 | 第49-50页 |
4.3.2 有向树网络定位算法 | 第50-51页 |
4.3.3 有向树网络定位算法原理及校正 | 第51-52页 |
4.4 有向树网络定位算法流程图 | 第52-53页 |
4.5 仿真分析 | 第53-57页 |
4.6 小结 | 第57-58页 |
第5章 输电网故障行波网络定位系统设计 | 第58-68页 |
5.1 故障行波网络定位系统硬件设计 | 第58-62页 |
5.1.1 故障行波检测装置 | 第58-60页 |
5.1.2 故障行波定位装置 | 第60-61页 |
5.1.3 故障定位主机 | 第61-62页 |
5.2 故障行波网络定位系统软件设计 | 第62-65页 |
5.2.1 数据融合单元 | 第63页 |
5.2.2 GPRS通信单元 | 第63-64页 |
5.2.3 数据库管理单元 | 第64-65页 |
5.2.4 故障信息发布单元 | 第65页 |
5.3 软件测试 | 第65-67页 |
5.4 小结 | 第67-68页 |
第6章 全文总结及展望 | 第68-70页 |
6.1 主要研究成果 | 第68页 |
6.2 本文主要创新点 | 第68-69页 |
6.3 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第78页 |