首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--线路及杆塔论文

输电线单双端组合行波故障定位方法与改进

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 输电线的故障定位方法第10-12页
        1.2.2 行波法存在的不足第12-13页
    1.3 本论文的主要研究工作第13-15页
2 行波传播特性及行波故障定位原理第15-23页
    2.1 行波的基本概念及其波速测定第15-19页
        2.1.1 行波的基本概念及其等效电路第15-16页
        2.1.2 行波波速度测定方法第16-17页
        2.1.3 行波的反射及折射第17-19页
    2.2 行波故障测距的基本原理第19-23页
        2.2.1 单双端行波定位原理第19-20页
        2.2.2 单双端组合故障测距第20-23页
3 信号奇异性检测的原理第23-51页
    3.1 奇异性检测第23-25页
        3.1.1 信号奇异性的定义第23页
        3.1.2 输电线故障暂态信号的奇异性分析第23-24页
        3.1.3 奇异性检测的基本方法第24-25页
    3.2 基于导数法的奇异性检测第25-27页
        3.2.1 导数法基本原理第25-26页
        3.2.2 导数法的不足第26-27页
    3.3 基于小波变换的奇异性检测第27-37页
        3.3.1 小波变换的定义第28页
        3.3.2 常见的小波基函数第28-33页
        3.3.3 连续小波变换第33页
        3.3.4 离散小波变换第33-34页
        3.3.5 基于小波变换的奇异性检测第34-37页
    3.4 基于经验模态分解(EMD)的奇异性检测第37-46页
        3.4.1 瞬时频率和固有模态函数第38-39页
        3.4.2 经验模态分解(EMD)的原理和主要性质第39-42页
        3.4.3 分解停止判据第42-43页
        3.4.4 经验模态分解(EMD)存在的主要问题第43-44页
        3.4.5 基于EMD的奇异性检测第44-46页
    3.5 基于多项式拟合的奇异性检测第46-51页
        3.5.1 多项式拟合的原理第47-48页
        3.5.2 多项式拟合的病态问题第48-49页
        3.5.3 基于二次多项式拟合的突变点检测第49-51页
4 基于ATP的故障仿真与解耦变换第51-64页
    4.1 ATP程序介绍第51页
    4.2 基于ATP的故障仿真及数据采集第51-59页
        4.2.1 ATP故障仿真模型第51-52页
        4.2.2 不同故障类型的ATP仿真及数据采集第52-59页
    4.3 相模变换第59-64页
        4.3.1 相模变换原理第59-60页
        4.3.2 常用的相模变换第60-62页
        4.3.3 相模变换MATLAB仿真示例第62-64页
5 基于MATLAB的小波变换和EMD故障定位仿真第64-86页
    5.1 MATLAB介绍第64-65页
    5.2 基于故障发生判据的数据截取第65-66页
    5.3 基于EMD和二次多项式拟合的单双端组合行波故障定位研究与仿真第66-78页
        5.3.1 定位原理及处理过程第66-72页
        5.3.2 定位仿真第72-78页
    5.4 基于小波变换和EMD分解的故障定位比较第78-84页
        5.4.1 基于小波变换和二次多项式拟合的组合定位原理与流程第78-79页
        5.4.2 选取不同小波基的故障定位仿真第79-81页
        5.4.3 基于小波变换和EMD分解的故障定位比较第81-84页
    5.5 加入不同强度高斯白噪声对故障定位的影响第84-86页
6 总结与展望第86-88页
    6.1 研究工作总结第86-87页
    6.2 研究工作展望第87-88页
参考文献第88-91页
攻读硕士学位期间发表论文情况第91-92页
致谢第92-93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:miR-126通过阻碍VEGFA和PIK3R2抑制高糖下RF/6A细胞的迁移和管腔形成
下一篇:不同年龄首次发病且未服药成年抑郁症患者的脑影像学研究