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数学形态学在电力系统继电保护中的应用研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
1 绪论第12-22页
   ·引言第12-15页
   ·数学形态学在电力系统中的应用现状与展望第15-16页
   ·论文拟探讨的主要问题第16-20页
   ·本文的主要工作和章节安排第20-22页
2 数学形态学基础理论第22-40页
   ·引言第22-24页
   ·FOURIER 分析和小波分析第24-30页
     ·Fourier 分析在时频分析中的地位和作用第24-25页
     ·短时Fourier 分析的优缺点第25-27页
     ·小波变换与可调时频窗第27-30页
   ·数学形态学第30-39页
     ·数学形态学的产生和发展第30-31页
     ·二值形态第31-35页
     ·灰度形态第35-39页
   ·小结第39-40页
3 新型数学形态学算法研究第40-49页
   ·引言第40页
   ·级联多分辨形态学梯度变换(SMMG)第40-45页
     ·多分辨形态学梯度变换(MMG)第40-41页
     ·级联多分辨形态学梯度变换(SMMG)第41-45页
   ·多分辨形态开闭滤波器第45-48页
     ·多分辨形态分析第46-47页
     ·多分辨形态开闭滤波器第47-48页
   ·小结第48-49页
4 基于数学形态学的微机全线相继速动原理研究第49-59页
   ·引言第49-50页
   ·全线相继速动原理第50-52页
     ·Ⅱ段内单相接地且CN 的同相跳闸第50-51页
     ·Ⅱ段区内两相接地且CN 三相跳闸第51-52页
   ·仿真研究第52-58页
     ·仿真模型第52-53页
     ·仿真结果分析第53-57页
     ·整定原则第57-58页
   ·小结第58-59页
5 基于数学形态学的快速故障选相算法第59-76页
   ·引言第59-60页
   ·模故障分量选相元件第60-66页
     ·故障信息与继电保护第60-62页
     ·模故障分量选相元件第62-66页
   ·基于SMMG 和模故障分量的新型选相算法第66-75页
     ·算法描述第66-68页
     ·仿真研究第68-75页
     ·讨论和评价第75页
   ·小结第75-76页
6 基于形态学的改进的系统振荡中不对称故障选相算法第76-92页
   ·引言第76-77页
   ·电力系统振荡及其对距离保护的影响第77-78页
   ·现有的振荡中发生故障的判别方法第78-82页
     ·现有的振荡中故障的检测方法第78-79页
     ·现有的振荡中故障选相方法第79-80页
     ·序分量选相元件第80-82页
   ·基于SMMG 的电力系统振荡中不对称故障的改进选相方案第82-91页
     ·改进的振荡中故障选相算法原理第82-83页
     ·方案描述第83-85页
     ·仿真研究及结果分析第85-91页
   ·小结第91-92页
7 基于SMMG 的电流互感器饱和识别判据第92-102页
   ·引言第92-93页
   ·仿真研究及结果分析第93-101页
     ·算法描述和仿真模型建立第93-95页
     ·仿真结果分析第95-101页
   ·小结第101-102页
8 多分辨形态分析在输电线路超高速保护中的应用第102-121页
   ·引言第102-103页
   ·行波方向比较式纵联保护第103-106页
     ·行波的基本概念第103-105页
     ·行波方向比较式纵联保护第105-106页
   ·基于多分辨形态分析的超高速方向纵联保护第106-108页
     ·基于行波的超高速保护中几个亟待解决的问题第106-107页
     ·基于MMA 的超高速方向保护的算法描述第107-108页
   ·仿真结果分析第108-120页
     ·仿真模型建立第108-111页
     ·利用MMOC 滤波器去噪第111-114页
     ·基本故障算例第114页
     ·近区故障以及故障电阻的影响第114-120页
     ·故障初始角接近于0°的情况第120页
     ·采样频率的影响第120页
   ·小结第120-121页
9 全文总结第121-123页
   ·总结第121-122页
   ·有待进一步开展的工作第122-123页
致谢第123-124页
参考文献第124-136页
附录1 攻读博士学位期间发表的学术论文第136-138页
附录2:作为第五完成人获教育部国家自然科学奖二等奖第138页

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