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柔性直流输电线路故障测距研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 课题研究背景及意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-17页
        1.2.1 故障分析法第14-15页
        1.2.2 行波法第15-17页
    1.3 目前柔性直流输电线路故障测距研究存在的问题第17页
    1.4 本论文的主要研究内容第17-19页
第二章 S变换基本理论第19-27页
    2.1 引言第19页
    2.2 S变换基本原理第19-21页
        2.2.1 S变换定义第19-20页
        2.2.2 S变换的离散形式第20-21页
    2.3 S变换基本性质第21-22页
        2.3.1 线性第21页
        2.3.2 局部性第21页
        2.3.3 无损可逆性第21-22页
        2.3.4 时频多分辨率第22页
    2.4 S变换在电力系统中的应用第22-26页
        2.4.1 S变换在直流输电线路故障测距中的应用分析第22-24页
        2.4.2 与小波变换结果对比分析第24-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 基于S变换的VSC-HVDC架空线路单端行波测距算法第27-39页
    3.1 引言第27页
    3.2 VSC-HVDC系统结构第27-28页
    3.3 VSC-HVDC输电线路故障行波网格图分析第28-29页
    3.4 基于S变换的VSC-HVDC输电线路单端行波故障测距算法原理第29-30页
    3.5 测距算法实现第30-35页
        3.5.1 直流输电线路模量和行波分量的提取第30-32页
        3.5.2 S变换检测测距所需行波波头第32-33页
        3.5.3 行波波头极性识别第33-34页
        3.5.4 测距算法实现流程第34-35页
    3.6 仿真验证第35-37页
        3.6.1 仿真模型第35-36页
        3.6.2 仿真算例分析第36-37页
    3.7 本章小结第37-39页
第四章 利用行波时频特征和S变换的直流电缆故障测距算法第39-65页
    4.1 引言第39页
    4.2 直流电缆(考虑铠装层)的相模变换第39-50页
        4.2.1 直流电缆结构第39-40页
        4.2.2 直流电缆相模变换矩阵第40-46页
        4.2.3 直流电缆模量分析第46-50页
    4.3 直流电缆线路故障行波时频特征分析第50-55页
        4.3.1 故障行波波头特征分析第52-53页
        4.3.2 故障行波传播过程中的时频特征分析第53-55页
    4.4 基于行波时频特征的VSC-HVDC电缆故障测距算法原理第55-56页
    4.5 测距算法的实现第56-61页
        4.5.1 S变换提取并检测故障行波波头的各频率分量到达时刻第56-57页
        4.5.2 故障行波波头频率段以及相应波速的选取第57-59页
        4.5.3 SWT识别行波波头极性第59-60页
        4.5.4 测距算法实现流程第60-61页
    4.6 仿真验证第61-63页
        4.6.1 仿真模型第61-62页
        4.6.2 仿真算例分析第62-63页
    4.7 本章小结第63-65页
第五章 总结与展望第65-67页
    5.1 总结第65-66页
    5.2 展望第66-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-75页
攻读学位期间发表的学术论文与参与的科研项目第75-76页
学位论文评阅及答辩情况表第76页

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