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超高压输电线路雷电干扰识别研究及应用

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 选题背景及其意义第9-10页
    1.2 国内外研究动态第10-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
第2章 雷电波特性和雷电干扰第14-17页
    2.1 雷电波特性第14-15页
    2.2 雷电干扰第15-16页
    2.3 本章小节第16-17页
第3章 雷击与故障的暂态特性分析第17-31页
    3.1 暂态能量分布特征第17-23页
        3.1.1 非故障性雷击能量分布第17-19页
        3.1.2 普通短路故障能量分布第19-20页
        3.1.3 故障性雷击能量分布第20-22页
        3.1.4 信号能量的分布第22-23页
    3.2 时域波形特征第23-25页
        3.2.1 非故障性雷击波形特征第23-24页
        3.2.2 故障性雷击波形特征第24页
        3.2.3 感应雷波形特征第24-25页
        3.2.4 普通短路故障波形特征第25页
    3.3 暂态综合特征第25-26页
    3.4 输电线路雷击的电磁暂态特征分析及其识别方法研究第26-28页
        3.4.1 雷击线路与线路故障的电磁暂态特征第27页
        3.4.2 故障和非故障行波的特点分析第27-28页
    3.5 雷电干扰识别的方法第28-30页
        3.5.1 识别原理第28-29页
        3.5.2 算法的实现第29-30页
    3.6 本章小结第30-31页
第4章 雷电干扰识别在智能调度综合预警系统中的应用第31-45页
    4.1 智能调度综合预警系统框架和结构第31-32页
    4.2 智能调度综合预警系统主要功能第32-37页
        4.2.1 智能调度综合预警系统整网图第33-34页
        4.2.2 静态危险点预警和动态风险评估第34页
        4.2.3 实时监控信息告警第34-35页
        4.2.4 反事故演习第35-36页
        4.2.5 电网重要信息查询第36-37页
        4.2.6 电子值班第37页
    4.3 标准化模型在系统主要技术特点第37-40页
        4.3.1 模型标准化第37-38页
        4.3.2 数据规范化第38页
        4.3.3 图形矢量化第38-39页
        4.3.4 平台一体化第39页
        4.3.5 应用智能化第39-40页
    4.4 系统实用化应用实例第40-44页
        4.4.1 实例一:大气过电压在500kv海渤2号线线路造成a相永久性故障第41-42页
        4.4.2 实例二:2号主变a相一次套管引线单相接地故障第42-44页
    4.5 本章总结第44-45页
第5章 总结与展望第45-46页
    5.1 总结第45页
    5.2 展望第45-46页
主要参考文献第46-48页
致谢第48页

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