摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 小电流接地系统单相接地故障选线方法研究现状 | 第10-11页 |
1.3 小电流接地系统单相接地故障测距方法研究现状 | 第11-13页 |
1.4 本文主要工作及章节安排 | 第13-14页 |
第2章 小电流接地系统单相接地故障特征分析 | 第14-27页 |
2.1 小电流接地系统单相接地故障稳态分析 | 第14-20页 |
2.1.1 中性点不接地系统 | 第14-17页 |
2.1.2 中性点经消弧线圈接地系统 | 第17-19页 |
2.1.3 中性点经高阻接地系统 | 第19-20页 |
2.2 小电流接地系统单相接地故障暂态特征分析 | 第20-23页 |
2.2.1 暂态电容电流 | 第21-22页 |
2.2.2 暂态电感电流 | 第22页 |
2.2.3 暂态接地电流 | 第22-23页 |
2.3 仿真验证 | 第23-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 基于小波分析的故障选线方法研究 | 第27-51页 |
3.1 小波变换理论 | 第27-32页 |
3.1.1 连续小波变换 | 第27-29页 |
3.1.2 离散小波变换 | 第29-30页 |
3.1.3 多分辨率分析理论及Mallat算法 | 第30-32页 |
3.2 小波分析在电力系统中的应用 | 第32-34页 |
3.3 小波变换的奇异性检测理论 | 第34-35页 |
3.4 小波变换的故障选线原理 | 第35-38页 |
3.4.1 小波变换的故障选线判据 | 第35-36页 |
3.4.2 小波母函数的选取 | 第36-37页 |
3.4.3 小波变换尺度的选择 | 第37页 |
3.4.4 高频细节部分的重构 | 第37-38页 |
3.5 基于模极大值的小波故障选线流程 | 第38-39页 |
3.6 小电流接地系统仿真模型的建立 | 第39-45页 |
3.6.1 中性点不接地系统故障仿真 | 第41-44页 |
3.6.2 中性点经消弧线圈接地系统故障仿真 | 第44-45页 |
3.7 选线算例仿真验证 | 第45-50页 |
3.7.1 算例1中性点不接地系统故障选线仿真 | 第45-46页 |
3.7.2 算例2中性点经消弧线圈接地系统故障选线仿真 | 第46-48页 |
3.7.3 算例3母线故障仿真 | 第48-50页 |
3.8 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 狼群算法优化BP神经网络的故障测距 | 第51-61页 |
4.1 基于固有频率的故障测距 | 第51-52页 |
4.2 算法简介 | 第52-54页 |
4.2.1 向后预测Prony算法 | 第52-53页 |
4.2.2 狼群算法 | 第53-54页 |
4.3 狼群算法优化神经网络流程图 | 第54-55页 |
4.4 BP神经网络的故障测距模型 | 第55页 |
4.5 狼群算法优化BP神经网络结构及仿真 | 第55-60页 |
4.5.1 算法对比 | 第56-57页 |
4.5.2 仿真结果分析 | 第57-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 单相接地故障定位装置的设计及测试 | 第61-73页 |
5.1 系统总体框架 | 第61-62页 |
5.2 硬件模块设计 | 第62-66页 |
5.2.1 主控芯片选择 | 第62-63页 |
5.2.2 供电单元设计 | 第63页 |
5.2.3 比较触发模块 | 第63-65页 |
5.2.4 时钟电路设计 | 第65-66页 |
5.3 软件设计 | 第66-67页 |
5.3.1 软件流程设计 | 第66页 |
5.3.2 软件功能设计 | 第66-67页 |
5.4 系统实验测试 | 第67-72页 |
5.4.1 试验原理 | 第68-70页 |
5.4.2 试验结果分析 | 第70-72页 |
5.4.3 试验结论 | 第72页 |
5.5 本章总结 | 第72-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 总结 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录 | 第80页 |
A.在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第80页 |
B.在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第80页 |