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基于小波变换的配电网单相接地故障定位研究及应用

独创性声明第1-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-15页
 1.1 问题的提出及研究意义第11-12页
 1.2 国内外配电网单相接地故障定位的研究及应用现状~[3]第12-13页
  1.2.1 国外研究现状第12页
  1.2.2 国内研究现状第12-13页
 1.3 寻求新的研究方法第13-14页
 1.4 论文的主要工作第14-15页
第2章 配电网单相接地故障分析第15-28页
 2.1 中性点接地方式概述~[4]第15-16页
 2.2 中性点不接地系统故障分析~[5]第16-19页
  2.2.1 故障稳态特征分析第16-18页
  2.2.2 故障暂态特征分析第18-19页
 2.3 中性点经消弧线圈接地故障分析~[6]第19-24页
  2.3.1 故障稳态特征分析第19-21页
  2.3.2 故障暂态特征分析第21-24页
 2.4 通过分析得到的结论第24-25页
  2.4.1 稳态故障特征分析结论第24页
  2.4.2 暂态故障特征分析结论第24-25页
 2.5 系统建模与仿真平台第25-27页
 2.6 本章小结第27-28页
第3章 小波变换理论及在电力系统中的应用第28-42页
 3.1 小波变换的数学表达~[10]第28-30页
 3.2 从信号分析的过程理解小波变换第30-32页
 3.3 离散小波变换第32-36页
  3.3.1 离散小波变换与多分辨率分析算法的描述第32-35页
  3.3.2 引入实例解析 Mallat算法第35-36页
 3.4 基于小波变换的信号奇异性检测第36-39页
  3.4.1 小波变换模极大值点与信号突变点之间的关系~[15]第37-38页
  3.4.2 引入实例解析信号的奇异性检测第38-39页
 3.5 小波分析在电力系统中的应用综述第39-41页
 3.6 本章小结第41-42页
第4章 基于小波变换的配电网单相接地故障选线研究第42-61页
 4.1 从故障选线的角度分析单相接地故障特征第42-43页
 4.2 故障选线原理的小波表示——选线算法第43-46页
  4.2.1 己往选线算法的总结第43-44页
  4.2.2 提出选线步骤和选线算法第44-46页
 4.3 选线算法分析第46-48页
  4.3.1 小波基的选取~[24]第46-47页
  4.3.2 分解尺度的确定第47页
  4.3.3 故障选线启动量的选择第47-48页
 4.4 仿真实例分析第48-54页
  4.4.1 母线故障的仿真第48-50页
  4.4.2 中性点不接地系统故障选线仿真第50-52页
  4.4.3 中性点经消弧线圈接地系统故障选线仿真第52-54页
 4.5 从“行波”的角度理解故障选线第54-59页
  4.5.1 “行波”的来源~[26]第54-56页
  4.5.2 行波的波速与波阻抗第56-58页
  4.5.3 行波的物理解释~[30]第58页
  4.5.4 从行波分析故障选线第58-59页
 4.6 本章小结第59-61页
第5章 基于小波变换的配电网单相接地故障测距研究第61-75页
 5.1 选取一种有效测距方法第61-65页
  5.1.1 阻抗法测距概述第61-63页
  5.1.2 行波法测距概述第63-65页
 5.2 行波测距的理论基础第65-67页
  5.2.1 电流行波的故障特征第65-67页
  5.2.2 行波信号的测量与采集第67页
 5.3 暂态电流行波测距的小波表示——测距算法第67-71页
  5.3.1 行波的小波表示第67-68页
  5.3.2 引入实例分析电流行波的小波表示第68-70页
  5.3.3 基于电流行波的故障测距算法第70-71页
 5.4 测距算法分析第71-73页
  5.4.1 波速度的选择第71页
  5.4.2 架空线与电缆交叉连接情况下的测距第71-72页
  5.4.3 行波在母线处的反射与透射第72页
  5.4.4 对端母线反射波的影响第72-73页
 5.5 仿真实例分析第73-74页
 5.6 本章小结第74-75页
第6章 配电网单相接地故障定位系统的应用研究第75-81页
 6.1 系统的总体结构实现研究第75-78页
 6.2 故障数据处理的软件实现研究第78-80页
 6.3 本章小结第80-81页
结论与展望第81-82页
参考文献第82-86页
致谢第86页

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