摘要 | 第1-13页 |
Abstract | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-24页 |
·课题背景 | 第15-16页 |
·行波故障测距的发展及其研究现状 | 第16-20页 |
·行波故障测距的发展历程 | 第16-17页 |
·行波故障测距研究现状 | 第17-19页 |
·典型行波故障测距装置简介 | 第19-20页 |
·行波故障测距研究有待解决的问题 | 第20-21页 |
·本课题所作主要工作及章节安排 | 第21-24页 |
第二章 输电线路行波基本理论 | 第24-37页 |
·行波故障测距原理 | 第24-27页 |
·行波传输特征分析 | 第27-29页 |
·输电线路行波的表征 | 第27-28页 |
·行波折反射特征分析 | 第28-29页 |
·行波的衰减和畸变 | 第29-30页 |
·行波能量损失 | 第29-30页 |
·行波频散影响 | 第30页 |
·行波的模分量分析 | 第30-31页 |
·影响测距精度的主要因素分析 | 第31-36页 |
·时间参数 | 第32-34页 |
·波速度参数 | 第34-35页 |
·线路长度参数 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 行波信号奇异点精确检测方法研究 | 第37-58页 |
·基于小波变换的奇异点检测方法 | 第37-42页 |
·小波变换基本概念 | 第37-38页 |
·多分辨分析 | 第38-39页 |
·小波变换实现算法 | 第39-41页 |
·小波变换模极大值的奇异性检测理论 | 第41-42页 |
·强噪声背景下行波信号的奇异点检测方法 | 第42-49页 |
·奇异值分解及时间序列重构的吸引子轨迹矩阵 | 第43-44页 |
·奇异值分解理论和小波变换结合的新方法 | 第44-45页 |
·仿真研究 | 第45-49页 |
·弱行波信号的奇异点检测方法 | 第49-56页 |
·弱行波信号波头特征分析 | 第49-53页 |
·利用曲线拟合的奇异点检测方法 | 第53-55页 |
·实验验证 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第四章 输电线路行波故障测距优化算法 | 第58-86页 |
·单双端结合的优化测距算法 | 第58-61页 |
·现场线路实际长度的校正 | 第58-59页 |
·不同故障区段测距方式的选择 | 第59-60页 |
·弧垂、转角等因素的考虑 | 第60-61页 |
·基于三端行波数据的故障测距方法研究 | 第61-68页 |
·常规行波故障测距方法存在的问题 | 第61-62页 |
·不受波速影响的行波故障测距新方法 | 第62-65页 |
·仿真研究 | 第65-68页 |
·T型线路的行波优化测距方法 | 第68-76页 |
·故障分支的判别 | 第68-70页 |
·三端故障测距法进行故障点的测距 | 第70-71页 |
·仿真研究及分析 | 第71-76页 |
·T型线路的单端行波故障测距算法研究 | 第76-84页 |
·T接线的单端行波故障测距 | 第76-77页 |
·故障分支的判别及故障测距方法 | 第77-80页 |
·实现波速参数在线校正的优化测距结果 | 第80页 |
·结合故障信息系统确定测距结果 | 第80-81页 |
·仿真研究及分析 | 第81-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
第五章 行波信号发生装置 | 第86-92页 |
·设计性能指标 | 第86-87页 |
·现场需求 | 第86-87页 |
·总体性能指标 | 第87页 |
·硬件设计 | 第87-89页 |
·软件流程 | 第89页 |
·数据精度及同步验证方案 | 第89-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
第六章 SDL-7002输电线路故障测距装置的研制及测试 | 第92-104页 |
·SDL-7002输电线路行波故障测距装置的研制 | 第92-98页 |
·硬件设计及功能 | 第92-95页 |
·软件运行流程 | 第95-98页 |
·行波故障测距装置测试及算法的验证 | 第98-103页 |
·测试及验证过程 | 第99-102页 |
·测试及验证情况分析 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第七章 结论 | 第104-106页 |
·主要结论 | 第104页 |
·不足和今后工作 | 第104-106页 |
附录 | 第106-110页 |
参考文献 | 第110-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第121-122页 |
攻读博士学位期间参与的课题研究与项目研发 | 第122-123页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第123页 |