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雷电全时空监测系统在超高压电网应用中的关键技术研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
1 绪论第10-22页
   ·课题背景及意义第10-11页
   ·国内外研究现状第11-19页
     ·雷电参数统计第11-12页
     ·输电线路耐雷性能评估第12-16页
     ·雷云预测算法第16-18页
     ·雷电过电压识别第18-19页
   ·本文研究内容第19-22页
2 雷电监测技术及超高压输电线路雷电全时空监测系统第22-32页
   ·引言第22页
   ·雷电数据监测技术第22-28页
     ·雷电定位系统第22-25页
     ·多普勒天气雷达第25-26页
     ·过电压在线监测系统第26-28页
   ·超高压输电线路雷电全时空监测防护系统第28-30页
   ·小结第30-32页
3 雷电基本参数规律及其丛集性分析第32-48页
   ·引言第32页
   ·雷电参数统计第32-42页
     ·雷电日、雷电小时第33-35页
     ·地面落雷密度第35-37页
     ·地闪密度第37-38页
     ·地闪频数第38-39页
     ·雷电流幅值累积概率分布第39-42页
   ·雷电时间丛集性规律第42-46页
     ·雷电时间点过程序列预处理第42-43页
     ·变异系数Cv 分析第43-44页
     ·Allan 因子分析第44-46页
   ·本章小结第46-48页
4 基于雷电活动规律的超高压输电线路走廊优化设计研究第48-70页
   ·引言第48-49页
   ·采用雷电定位数据的超高压输电线路耐雷性能计算第49-58页
     ·超高压输电线路反击跳闸数第50-53页
     ·超高压输电线路绕击跳闸数第53-55页
     ·雷击跳闸数第55-56页
     ·重庆市某超高压输电线路耐雷评估第56-58页
   ·线路走廊的优化选择第58-67页
     ·Dijkstra 最短路径算法第58-62页
     ·超高压输电线路走廊优化选择数学模型第62-66页
     ·重庆市内某超高压输电线路走廊优化选择第66-67页
   ·本章小结第67-70页
5 雷暴环境下超高压输电线路运行过程中雷击预警第70-88页
   ·引言第70页
   ·CINRAD 多普勒天气雷达第70-72页
     ·CINRAD 组成部分第71-72页
     ·探测产品第72页
   ·雷云的天气学特征第72-73页
   ·雷云定位、跟踪及位置预测第73-82页
     ·雷云识别第73-76页
     ·雷云跟踪及预测第76-79页
     ·BP 神经网络在雷云预测中的应用第79-82页
   ·超高压输电线路雷电预警第82-84页
     ·雷云位置第82-83页
     ·落雷面积第83页
     ·雷击概率估计第83-84页
   ·重庆市内超高压线路某次雷击过程模拟第84-87页
     ·雷击过程概括第84-85页
     ·模拟预警过程第85-87页
   ·本章小结第87-88页
6 基于 HILBERT-HUANG方法的雷击超高压输电线路后过电压识别研究第88-102页
   ·引言第88页
   ·雷电过电压及其仿真模型第88-91页
     ·反击故障过电压第89页
     ·绕击故障过电压第89-90页
     ·雷击未故障过电压第90-91页
     ·感应雷过电压第91页
   ·基于希尔伯特-黄变换计算方法的识别特征量第91-98页
     ·经验模态分解第91-93页
     ·Hilbert 变换方法第93页
     ·特征量提取第93-98页
   ·SVM 基本理论第98-100页
     ·SVM 简介第98-99页
     ·支持向量机的概念第99页
     ·过电压识别分类方法第99-100页
   ·实例验证第100-101页
   ·小结第101-102页
7 结论及展望第102-104页
   ·结论第102-103页
   ·展望第103-104页
致谢第104-106页
参考文献第106-114页
附录第114页
  A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文第114页
 B. 作者在在攻读博士学位期间参与的科研课题第114页

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