首页--工业技术论文--电工技术论文--高电压技术论文--过电压及其防护论文--流动波的理论论文

输电线路雷电过电压的识别分类方法研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 绪论第10-15页
   ·本课题研究的背景和意义第10页
   ·电力系统暂态信号分析方法的研究现状第10-12页
   ·雷电过电压识别的研究现状第12-14页
   ·本课题的研究内容第14-15页
2 输电线路雷电过电压的理论分析及仿真模型的建立第15-33页
   ·概述第15页
   ·输电线路雷击过电压的产生机理第15-17页
     ·雷电的放电过程第15页
     ·输电线路雷电过电压的概述及放电模型第15-17页
   ·雷击过电压仿真模型第17-22页
     ·雷电流波形及极性第18页
     ·杆塔模型第18-19页
     ·避雷器模型第19-20页
     ·绝缘子闪络模型第20-22页
     ·变电站内电气设备的计算模型第22页
   ·考虑冲击电晕的线路仿真模型第22-25页
     ·冲击电晕的伏库特性及动态电容计算第23页
     ·电晕仿真模型的建立第23-24页
     ·冲击电晕对雷电过电压的影响第24-25页
   ·过电压计算结果及分析第25-32页
     ·反击故障过电压第26页
     ·绕击故障过电压第26-27页
     ·雷击未故障过电压第27页
     ·感应雷过电压第27页
     ·反击和绕击过电压的波形比较第27-32页
   ·小结第32-33页
3 基于小波变换的雷电过电压特征提取第33-49页
   ·概述第33页
   ·小波分析的基本理论第33-37页
   ·雷电过电压识别中的小波参数选取原则第37-40页
     ·母小波初选第37-38页
     ·最优基算法第38-39页
     ·分解尺度的选择第39-40页
   ·基于小波能谱矩阵的雷电过电压特征提取第40-44页
     ·小波能谱矩阵第40-42页
     ·基于能谱矩阵的特征提取第42-44页
   ·基于矩阵相似度的感应雷与直击雷过电压识别第44-45页
   ·基于小波模极大值的反击和绕击过电压识别第45-47页
   ·仿真验证第47-48页
   ·小结第48-49页
4 基于数学形态学的雷电过电压特征提取第49-63页
   ·概述第49页
   ·数学形态学的简介第49-51页
     ·数学形态学的基本理论第49-50页
     ·数学形态学的基本运算第50-51页
   ·形态学基本运算对雷电过电压信号的预处理第51-52页
     ·结构元素的选取第51页
     ·形态学基本运算对过电压信号的预处理第51-52页
   ·基于形态学梯度运算的过电压波头特征提取第52-56页
     ·多刻度形态梯度(MMG)第53页
     ·基于MMG 和小波变换的过电压波头特征提取效果比较第53-55页
     ·基于MMG 变换的过电压波头特征比较第55-56页
   ·基于形态谱的雷电过电压特征提取第56-61页
     ·形态谱的定义第56-57页
     ·形态谱最优分解尺度和过电压信号长度的关系第57-59页
     ·基于形态谱的过电压特征提取第59-61页
   ·仿真验证第61-62页
   ·小结第62-63页
5 基于支持向量机的雷电过电压分类第63-73页
   ·概述第63页
   ·SVM 基本理论第63-66页
     ·SVM 简介第63页
     ·支持向量机的概念第63-64页
     ·常用的核函数第64-65页
     ·多分类问题第65-66页
   ·基于SVM 的雷电过电压分类第66-72页
     ·基于支持向量机电压识别的步骤第66页
     ·雷电过电压特征参量的选取第66-67页
     ·基于SVM 的过电压分类器实现第67-68页
     ·过电压分类器的训练和结果分析第68-72页
   ·小结第72-73页
6 结论第73-75页
   ·结论第73-74页
   ·展望第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-80页
附录第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:变压器油纸绝缘老化的频域介质响应试验及仿真研究
下一篇:直驱式风力永磁同步发电机损耗与发热计算