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 |