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电网故障行波网络定位算法研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第9-18页
   ·研究的目的和意义第9页
   ·输电网故障定位方法概述第9-12页
     ·单端行波定位第10-11页
     ·双端行波故障定位第11页
     ·网络行波故障定位第11-12页
   ·行波定位关键技术的国内外研究现状第12-17页
     ·行波波速度的确定第12-13页
     ·行波信号的提取第13-15页
     ·高精度同步时钟的实现第15-16页
     ·故障行波定位算法第16-17页
   ·论文所做的主要工作第17-18页
第二章 电网行波传输特性分析及行波信号检测第18-25页
   ·行波的基本理论第18-22页
     ·行波的产生第18-19页
     ·行波的传输第19-21页
     ·行波的色散特性第21-22页
   ·暂态行波信号的高精度提取第22-24页
     ·互感器行波传输特性的分析第22-23页
     ·电流行波信号的提取第23页
     ·电压行波信号的提取第23-24页
   ·暂态行波信号的高精度检测第24页
   ·小结第24-25页
第三章 基于线性拟合的网络定位算法第25-39页
   ·一元线性回归原理第25-26页
   ·输电网拓扑结构及邻近策略原则第26-29页
     ·输电网的网络拓扑模型构建第26-27页
     ·邻近策略原则第27-29页
   ·网络定位算法分析第29-31页
     ·传输距离及时间的线性相关性第29-30页
     ·时间及路径参数确定第30页
     ·故障线路在环网上分析第30-31页
     ·故障线路两端初始行波时间修正第31页
   ·定位算法步骤第31-34页
   ·仿真分析第34-38页
   ·小结第38-39页
第四章 基于故障行波传输有向树的网络定位算法第39-49页
   ·初始行波最短传输路径有向树建立第39-41页
     ·故障行波传输有向树第39-41页
     ·虚拟树定义第41页
   ·有向树定位算法第41-44页
     ·故障行波有向树的直线数学模型第41-42页
     ·有向树定位算法第42-43页
     ·有向树定位原理及校正第43-44页
   ·有向树算法流程图第44-45页
   ·仿真分析第45-47页
   ·小结第47-49页
第五章 行波定位系统的设计第49-55页
   ·行波定位系统硬件构成第49-52页
     ·行波检测单元第50-51页
     ·GPS 时钟单元第51-52页
     ·GPRS 通信单元第52页
   ·上位机软件设计第52-54页
     ·软件总体设计第53页
     ·数据融合单元第53-54页
     ·故障信息发布及数据库管理单元第54页
   ·小结第54-55页
全文总结及展望第55-57页
 主要研究成果第55-56页
 论文创新点第56页
 展望第56-57页
参考文献第57-62页
致谢第62-63页
附录 A 攻读硕士学位期间完成的论文第63-64页
附录 B 攻读硕士学位期间获得的奖励第64-65页
附录 C 攻读硕士学位期间所参与项目第65页

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