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高压直流输电线路行波保护及其故障定位的研究

中文摘要第1页
英文摘要第3-7页
第一章 绪论第7-16页
   ·研究的目的和意义第7-9页
   ·国内外现状综述第9-15页
     ·高压直流输电技术发展的现状及其发展动向第9-12页
     ·行波保护的原理及现状第12-13页
     ·高压直流输电线路行波保护的提出与现状第13-15页
   ·论文研究的主要内容第15-16页
第二章 基于小波变换的高压直流输电线路行波保护第16-32页
   ·引言第16-17页
   ·直流线路故障过程第17页
     ·初始行波阶段第17页
     ·暂态阶段第17页
     ·稳态阶段第17页
   ·均匀传输线中行波的传播规律第17-21页
     ·波动方程、行波波速与波阻抗第18-19页
     ·行波的折返射规律与彼德逊法则第19-21页
   ·小波奇异性检测理论第21-24页
     ·小波变换用于行波保护的可行性第21页
     ·小波理论基础介绍第21-22页
     ·信号奇异性检测的小波变换模极大值理论第22-24页
   ·基于小波变换的高压直流线路行波距离保护第24-27页
     ·测距式距离保护的基本原理第24页
     ·HVDC线路行波测距式距离保护的动作性能分析第24-25页
     ·直流线路距离保护保护判决第25-26页
     ·行波距离保护的数值仿真第26-27页
   ·基于小波变换的HVOC线路电流行波极性比较式方向保护第27-30页
     ·基于小波变换的电流行波极性比较式方向保护原理与判据第27-28页
     ·影响保护动作的因素分析第28-30页
   ·小结第30-32页
第三章 数学形态学与数学形态学滤波器第32-44页
   ·引言第32页
   ·数学形态学的发展史第32-34页
   ·数学形态学的基本运算第34-37页
     ·二值形态学的基本运算第34-35页
     ·灰度形态学的基本运算第35-37页
   ·数学形态学滤波器第37-39页
     ·线性组合滤波器第37-38页
     ·多尺度的线性组合滤波器第38-39页
   ·直流输电线路行波噪声分析第39-40页
   ·数学形态学滤波器的数值仿真第40-42页
     ·对白噪的滤除第40-41页
     ·对脉冲噪声的滤除第41-42页
     ·对谐波噪声的滤除第42页
   ·数学形态学滤波器结构元素选取原则第42-43页
   ·小结第43-44页
第四章 数学形态学在电力系统突变信号检测中的应用第44-56页
   ·引言第44-45页
   ·形态学梯度技术的基本原理第45-47页
     ·基本的形态学梯度技术第45-46页
     ·多分辨形态梯度技术第46-47页
   ·多分辨形态梯度变换与小波变换的技术比较第47页
   ·多分辨形态梯度技术在输电线路精确故障定位中的应用第47-53页
     ·行波法故障定位的基本原理第48-49页
     ·精确故障定位数值仿真分析第49-53页
   ·其它几种用于边缘检测的形态学算子第53-55页
   ·小结第55-56页
第五章 基于数学形态学的直流输电线路行波保护的研究第56-67页
   ·引言第56页
   ·工程中 HVOC线路行波保护判决及其存在的问题第56-59页
     ·ABB行波保护判据第57-58页
     ·SIEMENS行波保护判据第58页
     ·工程中保护方案存在的问题与仿真分析第58-59页
   ·极性比较式方向保护原理及其在直流线路上的改进第59-60页
     ·极性比较式方向保护原理第59-60页
     ·极性比较式方向保护原理在直流线路上的改进第60页
   ·新极性比较式方向保护原理的数值仿真第60-65页
   ·小结第65-67页
第六章 基于数学形态学的高压直流输电线路故障定位的研究第67-82页
   ·引言第67-68页
   ·双端行波测距法在直流输电线路上的应用第68-73页
     ·双端行波测距法的基本原理第68-69页
     ·直流线路双端行波测距法数值仿真第69-73页
   ·基于模式识别的故障测距新算法第73-80页
     ·模式识别法测距的原理分析第73-75页
     ·模式识别法用于交流输电线路故障测距第75-78页
     ·模式识别法用于直流输电线路故障测距第78-80页
   ·小结第80-82页
第七章 结论第82-83页
参考文献第83-89页
致谢第89-90页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第90-91页
声明第91页
关于学位论文使用授权的说明第91页

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