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白音华一号矿单相接地故障选线研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-19页
    1.1 课题的研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究动态第11-13页
        1.2.1 国外研究现状第11页
        1.2.2 国内技术现状第11-12页
        1.2.3 白音华一号矿单相接地故障现状第12-13页
    1.3 小电流接地系统选线基本方法第13-17页
        1.3.1 基于稳态特征量的故障选线方法第13-15页
        1.3.2 基于暂态量的故障选线方法第15-16页
        1.3.3 基于信息融合的选线方法第16-17页
    1.4 小电流接地系统故障选线存在的问题第17页
    1.5 影响故障选线准确性和可靠性的因素第17-19页
2 小电流接地系统单相接地故障分析第19-27页
    2.1 几种小电流接地方式第19-23页
        2.1.1 中性点不接地第19-21页
        2.1.2 中性点接消弧线圈接地第21-23页
        2.1.3 中性点经电阻接地第23页
    2.2 小电流接地的暂态分析第23-27页
        2.2.1 暂态电容电流第24-25页
        2.2.2 暂态电感电流第25-26页
        2.2.3 暂态接地电流第26-27页
3 单相接地故障仿真分析第27-41页
    3.1 消弧线圈的补偿特性第27-28页
    3.2 架空线路故障特性第28-33页
    3.3 电缆线路故障特性第33-37页
    3.4 电弧炉负荷对单相接地故障的影响第37-40页
    3.5 本章小结第40-41页
4 单相接地故障的选线方法第41-45页
    4.1 利用零序稳态信号选线法第41-42页
        4.1.1 群体比幅比相法第41-42页
        4.1.2 零序电流突变量法第42页
    4.2 利用非零序故障信号的方法第42-43页
    4.3 注入信号法——“S”注入法第43-45页
        4.3.1 “S”注入法的基本原理第43页
        4.3.2 “S”注入法定位原理的优点第43-44页
        4.3.3 “S”注入法的不足之处第44-45页
5 选线装置的硬件设计第45-54页
    5.1 选线装置的整体基本结构第45-46页
    5.2 DSP采集模块结构第46-47页
        5.2.1 采集模块简介第46页
        5.2.2 采集模块基本硬件结构第46页
        5.2.3 信号调理电路的选用第46页
        5.2.4 A/D转换电路的选用第46-47页
    5.3 通用模块结构第47-48页
        5.3.1 通用模块简介第47页
        5.3.2 485总线控制器的选用第47页
        5.3.3 以太网控制器的选用第47-48页
    5.4 人机模块部分设计第48-51页
        5.4.1 SD卡接口部分设计第49-50页
        5.4.2 键盘接口部分设计第50-51页
    5.5 装置针对弱信号的处理措施第51-52页
    5.6 装置抗干扰部分第52-54页
        5.6.1 开关量抗干扰的设计第52-53页
        5.6.2 网络通信部分抗干扰设计第53-54页
6 选线装置软件系统设计第54-69页
    6.1 A/D采样程序设计第54-55页
    6.2 综合选线算法程序流程设计第55-56页
    6.3 IRIG-B码对时程序设计第56-58页
    6.4 故障录波文件设计第58页
        6.4.1 COMTRADE标准设计第58页
    6.5 内部通信规约设计第58-60页
        6.5.1 帧结构第58-60页
        6.5.2 帧类型第60页
    6.6 人机板界面设计第60-69页
        6.6.1 Keil u Vision4集成开发环境简介第60-61页
        6.6.2 CooCox CoOS操作系统和μ C/GUI软件设计第61-62页
        6.6.3 人机界面主程序流程设计第62-64页
        6.6.4 人机界面实例第64-69页
总结第69-70页
参考文献第70-72页
作者简历第72-74页
学位论文数据集第74页

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