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广域行波测距算法及其形式化验证

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-25页
   ·背景和意义第12-14页
   ·研究现状第14-22页
     ·行波测距技术发展简介第14-16页
     ·广域行波测距算法研究第16-17页
     ·满足开放互联要求的广域行波测距系统第17-18页
     ·适合广域行波测距算法逻辑验证的形式化方法第18-22页
   ·本文的工作第22-25页
第二章 广域行波测距原理第25-50页
   ·现代行波故障测距基本原理第25-29页
   ·基于路径的扩展双端行波测距原理第29-32页
   ·广域行波测距网络特性分析第32-44页
     ·电力网络图的表示第32-33页
     ·故障初始行波传播网络第33-35页
     ·故障初始行波广域传播特性第35-39页
     ·故障初始行波传播网络的平行边第39-41页
     ·行波测距网络第41-44页
   ·广域行波测距系统中的波形识别第44-49页
     ·故障行波传播分析方法第46-47页
     ·单端波形识别相关有效区域第47-49页
   ·本章小结第49-50页
第三章 基于初始行波到达时间的广域行波测距算法第50-67页
   ·广域行波测距网络拓扑的表示第50-51页
   ·行波到达时刻记录组的初步筛选第51-52页
   ·行波网络有效计算区域搜索第52-54页
   ·有效计算区域中各变电站间最短路径计算第54-55页
   ·扰动线路判断准则第55-56页
   ·行波到达时刻记录组的数据校核第56-57页
   ·不引入保护动作信息的广域行波测距算法步骤第57-59页
   ·引入保护动作信息的广域行波故障测距算法步骤第59-60页
   ·实例分析第60-64页
   ·算法的比较与评价第64-66页
   ·本章小结第66-67页
第四章 基于实时网络信息的行波单端波形识别算法第67-85页
   ·有效计算网络区域拓扑搜索第67-68页
   ·行波信号的选择第68-70页
   ·可能扰动点位置的获取第70-73页
   ·故障波形的构造第73-75页
   ·波形相似度计算第75页
   ·算法步骤第75-77页
   ·仿真验证第77-80页
   ·实例分析第80-82页
   ·算法的比较和评价第82-83页
   ·本章小结第83-85页
第五章 广域行波测距算法形式化分析第85-98页
   ·连续时序逻辑形式化分析步骤第85-86页
   ·行波到达时刻数据集筛选形式化分析和验证第86-91页
     ·问题分析第86-88页
     ·逻辑判据的构造第88-89页
     ·逻辑验证与分析第89-91页
   ·扰动线路判断逻辑形式化分析与验证第91-97页
     ·问题分析第91-94页
     ·扰动线路判断的辅助判据第94-96页
     ·逻辑验证第96-97页
   ·本章小结第97-98页
第六章 开放式广域行波测距系统的研制与应用第98-112页
   ·广域行波测距系统的结构第98-100页
   ·广域行波数据建模第100-106页
     ·智能变电站内行波测距数据分析第100-102页
     ·行波测距 IED 模型第102-105页
     ·行波测距 IED 通信服务映射第105-106页
   ·广域行波测距系统的主站第106-111页
     ·平台结构设计第107-108页
     ·功能需求分析第108-111页
   ·本章总结第111-112页
第七章 全文总结第112-115页
   ·总结第112-113页
   ·研究展望第113-115页
参考文献第115-127页
广域行波波过程(附录 1)第127-135页
算法形式化逻辑模型(附录 2)第135-137页
致谢第137-138页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第138-140页

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