摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
·课题的目的和意义 | 第9页 |
·电力电缆故障的类型及原因 | 第9-10页 |
·电力电缆的故障类型 | 第9-10页 |
·电力电缆故障的原因综述 | 第10页 |
·电力电缆故障测距与定位理论的研究与应用现状 | 第10-13页 |
·行波法 | 第10-12页 |
·阻抗法 | 第12-13页 |
·电力电缆在线测距方法 | 第13-14页 |
·小波分析在电力电缆测距中的应用 | 第14页 |
·论文主要内容 | 第14-16页 |
2 电力电缆中的行波过程及仿真系统模型的建立 | 第16-25页 |
·电力电缆中的行波过程 | 第16-17页 |
·行波波动方程及其解 | 第16-17页 |
·电力电缆的波速度与波阻抗 | 第17页 |
·行波的反射、透射规律 | 第17-19页 |
·基于行波法的电力电缆故障测距算法分析 | 第19-20页 |
·传统的故障测距算法 | 第19-20页 |
·故障测距算法的改进 | 第20页 |
·选择仿真建模工具和数据分析工具 | 第20-21页 |
·相--模变换理论 | 第21-22页 |
·ATP中频率相关电缆模型 | 第22-24页 |
·电力电缆模型的建立 | 第22-23页 |
·电力电缆模型可信性验证 | 第23-24页 |
·建立电力电缆仿真系统 | 第24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
3 小波变换及电力电缆仿真数据处理 | 第25-40页 |
·小波和小波变换 | 第25-29页 |
·小波分析 | 第25-27页 |
·二进小波 | 第27页 |
·多分辨率分析与 Mallat算法 | 第27-29页 |
·小波变换和模极大值理论 | 第29页 |
·小波变换的信号奇异性检测理论 | 第29-30页 |
·电力电缆系统故障奇异性检测判据 | 第30-31页 |
·母小波的选取 | 第31-32页 |
·电力电缆故障测距的仿真实现 | 第32-39页 |
·小波分析处理数据步骤 | 第33页 |
·故障测距实例分析 | 第33-38页 |
·改进算法的故障测距结果 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
4 数据处理系统的硬件设计 | 第40-51页 |
·DSP介绍 | 第40页 |
·数据处理系统硬件总体方案 | 第40-42页 |
·DSP芯片的选择 | 第41页 |
·TMS320C54x系列DSP的基本特征 | 第41-42页 |
·DSP最小系统设计 | 第42-44页 |
·电源电路设计 | 第42-43页 |
·时钟信号与复位电路 | 第43-44页 |
·A/D转换电路设计 | 第44-47页 |
·数据采集硬件系统方案选择 | 第44-46页 |
·数据采集硬件设计 | 第46-47页 |
·电平转换电路 | 第47页 |
·TMS320vC5402与RAM、EPROM的逻辑控制设计 | 第47-48页 |
·电路抗干扰设计 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
5 数据处理系统的软件设计 | 第51-63页 |
·DSP集成开发环境 CCS2.0简介 | 第51页 |
·DSP系统软件设计流程 | 第51-52页 |
·D-S证据推理理论在电缆故障检测系统中的应用 | 第52-57页 |
·D-S理论 | 第53-54页 |
·D-S证据理论在电缆故障检测中的应用 | 第54页 |
·D-S证据推理应用在电缆故障诊断中的思想方法 | 第54-55页 |
·仿真实验 | 第55-56页 |
·故障类型判定的多证据组合 | 第56-57页 |
·DSP软件系统各模块的设计 | 第57-59页 |
·软件各模块的设计实现 | 第57页 |
·Mallat算法在 DSP中的仿真实现 | 第57-58页 |
·小波算法的软件流程及模拟运行结果 | 第58-59页 |
·程序的自举加载 | 第59-62页 |
·程序加载方式选择 | 第59-60页 |
·DSP系统上电引导程序设计方法 | 第60-61页 |
·数据处理系统上电引导程序设计 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
6 结论 | 第63-64页 |
·论文总结 | 第63页 |
·后续展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
附录 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间参与的项目和发表的论文 | 第71页 |