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基于数学形态学与小波理论的电力电缆故障测距研究

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
目录第7-10页
1 绪论第10-17页
   ·研究背景及意义第10页
   ·电缆故障原因及分类第10-11页
   ·电缆故障测距步骤第11-12页
     ·故障性质诊断第11页
     ·故障点粗测第11页
     ·故障点精确定位第11-12页
   ·电缆故障测距技术的发展第12-15页
     ·电桥法第13页
     ·行波法第13-15页
     ·专家系统第15页
     ·基于GPS的双端测距第15页
     ·引入小波的行波测距第15页
   ·论文主要内容第15-17页
     ·论文的主要工作第15-16页
     ·论文的章节安排第16-17页
2 数学形态学与小波分析的基本理论第17-24页
   ·数学形态学理论第17-18页
     ·数学形态学原理第17页
     ·数学形态学基本运算第17-18页
   ·小波基本概念第18-21页
     ·小波的定义第18-19页
     ·常用的小波第19-20页
     ·连续小波变换第20-21页
     ·离散小波变换第21页
   ·多尺度分析及Mallat算法第21-23页
     ·多尺度分析第21-22页
     ·Mallat算法第22-23页
   ·本章小结第23-24页
3 电力电缆故障测距方法的改进第24-42页
   ·电缆模型与行波传播规律第24-26页
     ·电缆模型第24页
     ·电缆的特性阻抗与等效阻抗第24-25页
     ·行波的反射与透射第25-26页
     ·行波的传播速度第26页
   ·低压脉冲反射法第26-28页
     ·脉冲的选择第26-27页
     ·分接头的反射第27页
     ·开路及低阻故障第27-28页
   ·数学形态学与小波结合降噪第28-30页
     ·结合降噪方法第28-29页
     ·降噪效果分析第29-30页
   ·信号的奇异性检测第30-32页
     ·信号奇异性检测的基本原理第30-31页
     ·小波变换模极值与奇异点的关系第31-32页
   ·电缆故障测距仿真分析第32-41页
   ·本章小结第41-42页
4 电力电缆故障测距系统硬件设计第42-51页
   ·系统总体结构第42-43页
   ·高速数据采集电路第43-50页
     ·信号调理电路第43-44页
     ·模数转换器AD9283第44-45页
     ·FIFO CY7C4261第45-46页
     ·有源晶振HO-12B第46页
     ·控制器LPC2142第46-48页
     ·LCD第48-50页
   ·本章小结第50-51页
5 电力电缆故障测距系统软件设计第51-62页
   ·下位机的软件设计第51-59页
     ·下位机开发环境第51页
     ·下位机软件总体流程第51-53页
     ·系统初始化第53页
     ·A/D采样第53-54页
     ·Flash存储第54-56页
     ·LCD显示第56-59页
     ·UART串行通讯第59页
   ·上位机的软件设计第59-60页
     ·上位机开发环境第59-60页
     ·上位机软件流程第60页
   ·本章小结第60-62页
6 电力电缆故障测距系统测试第62-67页
   ·系统各部分测试第62-65页
     ·信号放大测试第62-63页
     ·LCD显示测试第63页
     ·数据采集波形显示第63页
     ·Flash存储测试第63-64页
     ·串行通讯测试第64-65页
     ·上位机软件测试第65页
   ·电缆故障测距实验第65-66页
   ·本章小结第66-67页
7 结论第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-73页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文第73页

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