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基于改进Blackman窗的高压直流输电线路故障检测

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 课题研究背景及意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
        1.2.1 高压直流输电的研究现状第9-10页
        1.2.2 故障测距的研究现状第10-11页
        1.2.3 小波变换在故障信号检测方面的应用第11-12页
    1.3 论文的主要研究内容第12-14页
第二章 高压直流输电线路故障行波理论第14-22页
    2.1 输电线路常见故障类型及原因第14-15页
        2.1.1 常见的故障类型第14-15页
        2.1.2 常见故障产生的原因第15页
    2.2 行波理论第15-21页
        2.2.1 行波的基本概念第15-18页
        2.2.2 行波的折射和反射第18-20页
        2.2.3 行波的衰减和变形第20-21页
        2.2.4 相模变换第21页
    2.3 本章小结第21-22页
第三章 基于改进Blackman窗的小波变换模极大值法第22-36页
    3.1 小波多分辨分析第22-26页
        3.1.1 小波变换简介第22-23页
        3.1.2 多分辨分析第23-24页
        3.1.3 Mallat快速算法第24-25页
        3.1.4 小波基的选择第25-26页
    3.2 基于小波变换模极大值的行波故障检测第26-29页
        3.2.1 小波奇异性检测原理第26-27页
        3.2.2 小波变换模极大值原理第27-29页
        3.2.3 小波变换模极大值法步骤第29页
    3.3 改进Blackman窗函数第29-35页
        3.3.1 Blackman窗函数原理第29-31页
        3.3.2 改进Blackman窗函数原理第31页
        3.3.3 改进Blackman窗函数插值算法模型第31-33页
        3.3.4 改进Blackman窗函数差值方法算法流程及验证第33-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第四章 基于改进Blackman窗函数的反向行波距离保护第36-43页
    4.1 单端反向行波测距法第36-38页
    4.2 单端反向行波测距法距离保护及其仿真第38-41页
        4.2.1 单相短路接地故障第38-39页
        4.2.2 两相短路故障第39-40页
        4.2.3 两相接地短路故障第40页
        4.2.4 三相短路故障第40-41页
    4.3 不同影响因素对测距的影响第41-42页
        4.3.1 改进前后对测距的影响第41-42页
        4.3.2 过渡电阻对测距的影响第42页
    4.4 本章小结第42-43页
第五章 基于改进Blackman窗函数的正向行波距离保护第43-55页
    5.1 行波电流极性比较式方向保护第43-46页
        5.1.1 行波电流极性比较式方向保护原理第43-44页
        5.1.2 各种影响因素的分析第44-45页
        5.1.3 行波电流极性比较式保护仿真第45-46页
    5.2 双端行波测距法第46-47页
    5.3 双端正向行波距离保护仿真分析第47-52页
        5.3.1 单相接地短路故障第47-49页
        5.3.2 两相短路故障第49-50页
        5.3.3 两相接地短路故障第50-51页
        5.3.4 三相短路故障第51-52页
    5.4 不同影响因素对测距的影响第52-54页
        5.4.1 改进前后对测距的影响第52-53页
        5.4.2 过渡电阻对测距的影响第53-54页
    5.5 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-60页
发表文章目录第60-61页
致谢第61-62页

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