首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--线路及杆塔论文

基于数学形态学的电力电缆行波故障测距研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 电力电缆的应用状况第9-10页
    1.3 电力电缆类型及特点第10-11页
    1.4 电力电缆故障的原因和类型第11-12页
        1.4.1 电缆故障的类型第11页
        1.4.2 电缆故障的产生原因第11-12页
    1.5 电力电缆的故障测距研究情况第12-17页
        1.5.1 常见电力电缆离线测距方法第12-13页
        1.5.2 离线测距方法所面临的问题第13-14页
        1.5.3 电力电缆在线测距研究的意义第14页
        1.5.4 电力电缆在线测距方法第14-16页
        1.5.5 数学形态学在电力系统中的应用现状第16页
        1.5.6 电力电缆在线测距所面临的问题第16-17页
    1.6 论文完成的主要工作第17-19页
第2章 数学形态学的基本原理第19-29页
    2.1 数学形态学的形成和发展第19-24页
        2.1.1 二值形态第19-22页
        2.1.2 灰度形态第22-24页
    2.2 形态学的基本算法第24-28页
        2.2.1 形态梯度第24页
        2.2.2 形态学滤波第24-25页
        2.2.3 信号奇异性检测第25-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第3章 基于形态学方法的电力电缆故障行波测距第29-41页
    3.1 行波测距方法简介第29-32页
    3.2 含噪声信号的形态滤波第32-37页
        3.2.1 形态滤波仿真实例分析第32-36页
        3.2.2 形态滤波结构元素的选择第36-37页
    3.3 基于数学形态学的行波测距方法第37-39页
    3.4 形态学算法流程图第39页
    3.5 本章小结第39-41页
第4章 形态学方法和小波法用于行波测距的比较第41-45页
    4.1 小波变换法的基本算法和数学本质第41-42页
    4.2 形态学的方法的基本算法和数学本质第42-43页
    4.3 两种算法之间的比较第43-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第5章 电缆测距仿真实验结果第45-53页
    5.1 电缆模型参数第45页
    5.2 电力电缆仿真实例及故障数据分析第45-52页
        5.2.1 故障点位置不同的定位仿真第46-52页
        5.2.2 接地电阻大小不同的定位结果第52页
    5.3 本章小结第52-53页
第6章 结论与展望第53-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-61页
个人简历第61页

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:某电解铝厂的有源滤波器设计与MATLAB仿真
下一篇:隐性教育在思想政治教育中的应用研究