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基于GPS双端同步采样的输电线路故障定位的研究

第一章 绪论第1-34页
   ·引言第11-12页
   ·高压输电线路故障测距方法分类第12-32页
     ·行波法第12-17页
     ·行波法存在的问题第17-18页
     ·故障分析法第18-25页
       ·利用单端数据的故障测距算法第18-21页
       ·利用工频量(相量)的故障测距算法第21-23页
       ·微分方程法第23页
       ·智能化故障测距方法第23-24页
       ·工频单端故障测距方(算)法存在的问题第24-25页
     ·利用双端数据的故障测距算法第25-29页
       ·利用双端数据的故障测距方法第25页
       ·常用双端故障测距方法第25-29页
       ·双端故障测距算法存在的问题第29页
     ·各种故障测距方(算)法的比较第29-32页
       ·使用工频量(相量)与解微分方程的测距方法对比第29页
       ·采用集中参数与同类采用分布参数电路模型的测距方(算)法对比第29-30页
       ·采用工频量的单、双端测距方(算)法对比第30页
       ·采用工频量与利用行波的测距方法对比第30-31页
       ·双端同步与不需双端同步的测距算法的比较第31页
       ·高压架空输电线路故障测距面临的任务第31-32页
   ·本文主要研究内容和开发工具第32-33页
     ·本文主要研究内容第32页
     ·本文的开发工具第32-33页
   ·本章小结第33-34页
第二章 GPS在电力系统同步采样中的应用第34-39页
   ·GPS简介第34-35页
   ·GPS的组成部分第35-37页
     ·空间系统第35-36页
     ·地面监控系统第36页
     ·用户定位设备第36-37页
   ·GPS同步时钟的作用第37页
   ·GPS同步采样装置中防止干扰GPS秒脉冲信号的措施第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第三章 行波测距原理第39-47页
   ·传输线路的波动方程和等值电路第39-41页
   ·行波的折射和反射第41-43页
   ·输电线路故障后的行波源第43-45页
   ·输电线路故障测距原理第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第四章 故障信号的提取和故障测距系统框图第47-67页
   ·输电线路发生故障时零序电流和零序电压的变化基本问题第47-48页
   ·新型故障定位装置的信号的提取第48页
   ·故障测距系统总体框图和原理第48-58页
     ·微处理机部分第49-51页
     ·检测线路故障系统框图第51-55页
     ·键盘部分第55-56页
     ·显示器部分第56-58页
     ·串行口部分第58页
   ·软件设计和分析第58-66页
     ·主程序初始化模块第59-61页
     ·键盘管理模块第61-63页
     ·外部中断0程序模块第63-64页
     ·串行口中断第64-65页
     ·定时器0溢出中断第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第五章 新型故障测距的初步实验第67-76页
   ·电压过零故障第67页
   ·雷电波的影响第67-68页
   ·初步实验的模型第68-75页
   ·本章小结第75-76页
第六章 结束语第76-77页
参考文献第77-82页
致谢第82-83页

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