摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 直流输电线路故障测距 | 第12-15页 |
1.2.2 直流输电线路雷击辨识 | 第15-16页 |
1.3 论文的主要内容 | 第16-19页 |
第二章 直流输电线路故障机理及行波特性分析 | 第19-31页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 直流系统模型 | 第19-20页 |
2.3 直流输电线路故障分析 | 第20-24页 |
2.3.1 单极直流线路故障分析 | 第20-22页 |
2.3.2 双极直流线路故障分析 | 第22-24页 |
2.4 直流输电线路故障行波传播特性分析 | 第24-27页 |
2.4.1 单极直流输电线路行波传播特性解析 | 第24-25页 |
2.4.2 双极直流输电线路行波传播特性解析 | 第25-26页 |
2.4.3 两种极端情况下直流线路行波的折反射特点分析 | 第26-27页 |
2.5 直流输电线路故障行波的衰减特性分析 | 第27-28页 |
2.6 直流输电线路模量行波波速变化特性分析 | 第28-29页 |
2.7 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 直流输电线路故障行波特性仿真分析 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 边界端口对行波特性的影响 | 第31-33页 |
3.3 过渡电阻大小对行波特性的影响 | 第33页 |
3.4 故障距离对行波特性的影响 | 第33-40页 |
3.4.1 行波波头特征提取 | 第34-38页 |
3.4.2 波形相似度计算 | 第38-40页 |
3.5 不同故障类型的电流行波特性分析 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 基于多测点的直流输电线路行波故障测距 | 第43-67页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 基于罗氏线圈的沿线布点方案描述 | 第44-46页 |
4.3 多测点行波故障测距实用性分析 | 第46-48页 |
4.4 基于故障电流行波综合分析的故障区段定位方法 | 第48-53页 |
4.4.1 基于相关系数的检测点内区段判别 | 第48-50页 |
4.4.2 基于模极大值和模量时差的检测点外区段判别 | 第50-51页 |
4.4.3 基于时标的故障区段判别 | 第51-53页 |
4.5 基于波到时刻的无效时刻点剔除 | 第53-57页 |
4.6 不代入波速的多测点直流线路故障定位算法 | 第57-64页 |
4.6.1 故障测距原理及步骤 | 第57-59页 |
4.6.2 仿真算例 | 第59-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-67页 |
第五章 基于多测点的直流输电线路雷击辨识方法研究 | 第67-85页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 直流输电线路雷击模型介绍 | 第67-69页 |
5.3 多测点雷击暂态电流特性仿真分析 | 第69-70页 |
5.4 基于极电流行波首波头极性的雷击闪络性质辨识 | 第70-79页 |
5.4.1 直流输电线路雷电反击与绕击特性分析 | 第70-77页 |
5.4.2 雷击闪络性质辨识步骤及算例验证 | 第77-79页 |
5.5 基于零模电流变化量分段均值的雷击故障与雷击干扰辨识 | 第79-84页 |
5.5.1 直流输电线路雷击故障与雷击干扰的时域波形分析 | 第79-82页 |
5.5.2 雷击故障与雷击干扰辨识步骤及算例验证 | 第82-84页 |
5.6 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 总结与展望 | 第85-87页 |
6.1 全文工作总结 | 第85-86页 |
6.2 后续研究工作展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
附录 作者攻读硕士期间申请的专利和参加的科研项目 | 第93页 |
一、攻读硕士期间申请的专利 | 第93页 |
二、参加的科研项目 | 第93页 |