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电缆故障测距理论的仿真研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第14-22页
    1.1 课题的研究意义第14页
    1.2 国内外研究现状第14-16页
    1.3 电缆故障的类型及原因第16-19页
        1.3.1 电缆故障原因第16-17页
        1.3.2 电缆故障类型第17-19页
    1.4 电缆故障测距方法简介第19-21页
        1.4.1 阻抗法第19-20页
        1.4.2 行波法第20-21页
    1.5 论文主要研究内容第21-22页
2 电缆故障测距行波法第22-36页
    2.1 电缆模型及行波传播规律第22-27页
        2.1.1 电缆模型及其特性参数第22-24页
        2.1.2 行波在电缆中的传播规律第24-27页
    2.2 电缆故障测距行波法第27-35页
        2.2.1 低压脉冲反射法第28-30页
        2.2.2 直流高压闪络法第30-31页
        2.2.3 冲击高压闪络法第31-34页
        2.2.4 二次脉冲法第34-35页
    2.3 本章小结第35-36页
3 基于小波变换的电缆故障测距信号去噪第36-48页
    3.1 小波分析原理第36-39页
        3.1.1 小波分析概念第36-37页
        3.1.2 多尺度分析第37-38页
        3.1.3 Mallat快速算法第38-39页
    3.2 小波消噪的基本原理第39-40页
        3.2.1 小波消噪理论第39页
        3.2.2 小波消噪的分类和基本步骤第39-40页
    3.3 基本阈值消噪方法简介第40-43页
        3.3.1 常见的阈值选择规则第40-41页
        3.3.2 四种阈值选择规则下的仿真对比第41-43页
    3.4 电缆故障信号特征提取第43-47页
        3.4.1 基于阈值去噪原理第43-44页
        3.4.2 3σ小波去噪第44-46页
        3.4.3 3σ电缆故障特征信号提取仿真第46-47页
    3.5 小结第47-48页
4 电力电缆故障测距的仿真分析第48-70页
    4.1 仿真软件第48-50页
        4.1.1 电磁暂态仿真软件简介第48-49页
        4.1.2 ATP-EMTP功能简介第49-50页
    4.2 脉冲选择第50-51页
    4.3 电缆模型的选择与验证第51-55页
        4.3.1 ATP中的电缆模型第51-53页
        4.3.2 JMarti模型的参数验证第53-54页
        4.3.3 JMarti模型的频率特性验证第54-55页
    4.4 开路故障仿真第55-58页
    4.5 低阻接地故障仿真第58-61页
    4.6 高阻接地故障仿真第61-67页
        4.6.1 电弧模型的选择与验证第61-64页
        4.6.2 高阻接地故障仿真第64-67页
    4.8 本章小结第67-70页
5 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-78页
作者简介及读研期间主要科研成果第78页

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