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直流接地极线路单端行波故障测距研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 课题研究的背景第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
    1.3 本文所做的工作及意义第13-14页
第2章 直流接地极线路故障暂态行波传播特性分析第14-24页
    2.1 直流接地极线路故障暂态行波的产生机理第14-16页
    2.2 直流接地极线路故障初始行波模量分析第16-21页
        2.2.1 单线接地故障第16-18页
        2.2.2 两线短路故障第18-19页
        2.2.3 两线短路接地故障第19-21页
    2.3 故障初始行波的传播特性分析第21-23页
        2.3.1 行波在母线处的传播特性第21-22页
        2.3.2 行波在接地极极址处的传播特性第22-23页
    2.4 小结第23-24页
第3章 直流接地极线路单端行波测距算法第24-34页
    3.1 单端行波测距基本原理第24-26页
    3.2 基于数学形态学的测距算法第26-31页
        3.2.1 数学形态学理论第26-29页
        3.2.2 形态学滤波和形态学梯度变换第29-30页
        3.2.3 基于数学形态学的测距算法第30-31页
    3.3 基于多分辨相关函数的测距算法第31-33页
        3.3.1 相关函数理论第31-32页
        3.3.2 基于多分辨相关函数的测距算法第32-33页
    3.5 小结第33-34页
第4章 仿真分析第34-56页
    4.1 仿真环境第34-35页
    4.2 直流接地极线路故障仿真平台的建立第35-37页
    4.3 故障仿真第37-40页
        4.3.1 接地故障第37-39页
        4.3.2 断线故障第39-40页
        4.3.3 雷击故障第40页
    4.4 直流接地极线路故障初始行波模量的仿真第40-45页
        4.4.1 单线接地故障第41-44页
        4.4.2 两线短路接地故障第44-45页
    4.5 直流接地极线路单端行波测距算法的仿真验证第45-55页
        4.5.1 基于数学形态学的测距算法仿真验证第45-51页
        4.5.2 基于多分辨相关函数的测距算法仿真验证第51-55页
    4.6 小结第55-56页
第5章 结论第56-58页
    5.1 全文总结第56-57页
    5.2 下一步的工作展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-61页
硕士期间发表的论文第61页

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