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特高压输电线路单相接地故障测距的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 前言第9-21页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-10页
    1.2 特高压电网单相接地故障测距国内外研究现状第10-15页
    1.3 串补输电线路故障测距研究现状第15-17页
        1.3.1 串补电容补偿概述第15页
        1.3.2 串补装置对故障测距的影响第15页
        1.3.3 串补装置线路故障测距现有研究方法第15-17页
    1.4 并补输电线路故障测距研究现状第17-19页
        1.4.1 并联电抗器概述第17页
        1.4.2 并补装置线路故障测距现有研究方法第17-19页
    1.5 本文的主要研究内容第19-21页
第2章 特高压输电线路建模与仿真分析第21-42页
    2.1 特高压输电线路分布参数模型选用第21-24页
        2.1.1 集中参数线路模型第21-22页
        2.1.2 分布参数线路模型第22-23页
        2.1.3 Bergeron分布参数线路模型第23-24页
    2.2 输电线路的串联补偿与并联补偿模型第24-30页
        2.2.1 串联电容补偿的分类与数学模型第24-26页
        2.2.2 串补电容补偿的作用第26-28页
        2.2.3 并联电抗器的数学模型第28页
        2.2.4 并联电抗器的作用第28-30页
    2.3 特高压输电系统模型参数计算第30-34页
        2.3.1 串联电容与并联电抗器的计算第30-32页
        2.3.2 串并补线路参数计算第32-33页
        2.3.3 系统参数计算第33-34页
    2.4 补偿装置影响故障测距的仿真分析与解决方案第34-41页
        2.4.1 串补装置系统仿真分析与解决方案第34-38页
        2.4.2 并补装置系统仿真分析与解决方案第38-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第3章 基于强跟踪滤波器的单端测距原理第42-54页
    3.1 分布参数模型的单端测距法简述第42-43页
    3.2 强跟踪滤波器理论第43-47页
        3.2.1 非线性时变系统状态离散模型第43-44页
        3.2.2 扩展卡尔曼滤波器的在线诊断算法第44-45页
        3.2.3 强跟踪滤波器理论第45-46页
        3.2.4 系统状态和故障参量联合估计方法第46-47页
    3.3 基于传输线理论与STF的单端故障测距原理第47-53页
        3.3.1 传输线理论第47-48页
        3.3.2 基于传输线理论与STF的单端故障测距原理第48-51页
        3.3.3 基于传输线理论的STF算法步骤第51-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第4章 分布参数线路模型的故障测距仿真与结果第54-65页
    4.1 仿真技术简介第54页
    4.2 分布参数线路系统参数设置第54-55页
    4.3 快速傅里叶变换第55-58页
    4.4 分布参数线路测距的仿真分析与实验结果第58-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第5章 分布参数线路与集中参数线路测距的对比分析第65-72页
    5.1 集中参数线路与分布参数线路系统的仿真对比第65-67页
    5.2 集中参数线路与分布参数线路的测距结果对比第67-71页
    5.3 本章小结第71-72页
总结与展望第72-74页
参考文献第74-79页
致谢第79页

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