智能变电站中基于电子式互感器的输电线路行波故障测距技术
摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
·课题背景及意义 | 第12页 |
·行波采集技术的发展 | 第12-14页 |
·电子互感器的应用 | 第14-15页 |
·主要工作与内容 | 第15-16页 |
第二章 行波测距原理与技术 | 第16-34页 |
·输电线路中的波过程 | 第16-27页 |
·传输线及行波的概念 | 第16-17页 |
·线路上的行波 | 第17-18页 |
·行波的特性 | 第18-21页 |
·故障行波特征分析 | 第21-25页 |
·行波故障信息的小波分析 | 第25-27页 |
·行波测距的原理 | 第27-31页 |
·A型单端测距原理 | 第27-28页 |
·D型双端测距原理 | 第28-29页 |
·E型单端测距原理 | 第29页 |
·F型单端行波原理 | 第29-30页 |
·各种原理的综合运用 | 第30-31页 |
·智能变电站 | 第31-33页 |
·系统方案说明 | 第31-32页 |
·非常规互感器的应用 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 电子式互感器及其改进 | 第34-54页 |
·概述 | 第34-35页 |
·基于ROGOWSKI线圈的电子互感器 | 第35-44页 |
·原理介绍 | 第35-36页 |
·结构说明 | 第36-37页 |
·高压侧信号处理单元 | 第37-38页 |
·低压侧信号处理单元 | 第38-40页 |
·供能问题 | 第40-41页 |
·ECT同步采样问题分析 | 第41-42页 |
·模-数转换 | 第42-43页 |
·光电式互感器 | 第43-44页 |
·非常规互感器的改进 | 第44-48页 |
·现状分析 | 第44-45页 |
·改进方案 | 第45-48页 |
·超高速数据采集电路 | 第48-51页 |
·现场要求 | 第48页 |
·超高速数据采集电路 | 第48-50页 |
·A/D转换 | 第50-51页 |
·数据编码与传输 | 第51-53页 |
·数据编码方案 | 第51-52页 |
·曼彻斯特编码的实现 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 行波信号采集装置与改进 | 第54-69页 |
·系统简介 | 第54-60页 |
·智能变电站中行波测距装置的改进 | 第60-62页 |
·改造后的信号处理 | 第60页 |
·数据解码器设计 | 第60-62页 |
·ECT与XC-21B的通信协议 | 第62-64页 |
·基于IEC61850的行波数据访问 | 第64-68页 |
·行波数据的访问示意 | 第64-65页 |
·对象浏览与查询示意 | 第65-66页 |
·行波数据的封装示意 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 全文总结与展望 | 第69-72页 |
·全文总结 | 第69-70页 |
·不足之处 | 第70页 |
·工作展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第76页 |