摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 故障选相方法的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 利用故障稳态量的选相方法 | 第11页 |
1.2.2 利用故障暂态特征分量的选相方法 | 第11-12页 |
1.3 故障测距的背景与现状 | 第12-14页 |
1.3.1 阻抗法 | 第13页 |
1.3.2 行波法 | 第13-14页 |
1.3.3 智能算法 | 第14页 |
1.4 本文主要工作 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 输电线路暂态行波传输特性 | 第16-37页 |
2.1 单相无损输电线路的波过程 | 第16-17页 |
2.2 输电线路相模变换 | 第17-22页 |
2.2.1 无损线路 | 第17-18页 |
2.2.2 有损线路 | 第18-19页 |
2.2.3 均匀换位线路 | 第19-22页 |
2.3 输电线路行波过程 | 第22-25页 |
2.3.1 行波的传输过程与折反射 | 第22-24页 |
2.3.2 影响行波分析精度的因素 | 第24-25页 |
2.4 同塔双回输电线路故障仿真 | 第25-35页 |
2.4.1 仿真输电线路模型建立 | 第25-27页 |
2.4.2 不同故障类型输电线路故障仿真 | 第27-32页 |
2.4.3 不同接地电阻和故障点电压初始角下的故障仿真 | 第32-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 故障分析中的信号处理方法 | 第37-52页 |
3.1 小波变换基本理论 | 第37-38页 |
3.1.1 连续小波变换 | 第37页 |
3.1.2 离散小波变换 | 第37-38页 |
3.1.3 小波信号去噪方法 | 第38页 |
3.2 经验模式分解理论 | 第38-46页 |
3.2.1 经验模式分解基本原理 | 第39-40页 |
3.2.2 EMD的主要性质 | 第40-41页 |
3.2.3 EMD的主要缺陷 | 第41-42页 |
3.2.4 EEMD法及改进EEMD法 | 第42-43页 |
3.2.5 改进EEMD分解的信号去噪方法 | 第43-46页 |
3.3 自相关与倒谱分析 | 第46-48页 |
3.3.1 自相关分析法 | 第46-47页 |
3.3.2 倒谱分析法 | 第47-48页 |
3.4 信息熵 | 第48-49页 |
3.5 支持向量机 | 第49-51页 |
3.5.1 支持向量分类机 | 第49-50页 |
3.5.2 纠错输出编码分类机 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 输电线路行波故障选相方法研究 | 第52-70页 |
4.1 基于小波能量熵的故障选相方法 | 第52-61页 |
4.1.1 故障特征量选定 | 第52-53页 |
4.1.2 选线步骤 | 第53-54页 |
4.1.3 算例结果及分析 | 第54-61页 |
4.2 基于改进EEMD奇异值熵的故障选相方法 | 第61-68页 |
4.2.1 故障特征量选定 | 第61-62页 |
4.2.2 选线步骤 | 第62-63页 |
4.2.3 算例结果及分析 | 第63-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 输电线路单端行波故障测距方法研究 | 第70-94页 |
5.1 行波法故障测距原理 | 第70-71页 |
5.1.1 单端行波故障测距原理 | 第70页 |
5.1.2 双端行波故障测距原理 | 第70-71页 |
5.2 基于行波固有频率的单端行波故障测距 | 第71-84页 |
5.2.1 提取行波固有频率 | 第71-73页 |
5.2.2 波速的确定 | 第73-75页 |
5.2.3 线路相关参数确定 | 第75-77页 |
5.2.4 测距公式确定 | 第77-78页 |
5.2.5 测距步骤 | 第78-79页 |
5.2.6 算例结果与分析 | 第79-84页 |
5.3 基于倒谱分析的单端行波故障测距 | 第84-93页 |
5.3.1 提取行波固有频率 | 第84-86页 |
5.3.2 测距公式确定 | 第86页 |
5.3.3 测距步骤 | 第86-87页 |
5.3.4 算例结果与分析 | 第87-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
第六章 总结与展望 | 第94-96页 |
6.1 全文总结 | 第94-95页 |
6.2 展望 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |