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含分布式电源的配电网故障录波器测距方法

摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 故障录波器第10-13页
    1.2 国内外研究现状第13-20页
        1.2.1 故障录波器的测距定位方法现状第13-15页
        1.2.2 故障录波器的测距方法研究现状第15-20页
    1.3 本文的主要研究工作第20-22页
第二章 故障测距研究中的线路模型分析第22-34页
    2.1 故障测距中线路模型第22-24页
        2.1.1 集中参数模型:R-L模型第22页
        2.1.2 单n模型第22-23页
        2.1.3 超长线路模型第23-24页
        2.1.4 故障附加状态叠加法第24页
    2.2 信号提取技术第24-30页
        2.2.1 全波傅立叶变换第25-26页
        2.2.2 传统全波傅立叶差分第26-27页
        2.2.3 傅氏补偿算法第27-29页
        2.2.4 最小二乘滤波算法第29-30页
    2.3 故障测距的解析模型第30-32页
        2.3.1 故障测距的解析表达式第30-31页
        2.3.2 非同步角和线路参数计算第31-32页
        2.3.3 线路参数的实时计算第32页
    2.4 本章小结第32-34页
第三章 含分布式电源的配电网模型第34-38页
    3.1 可再生能源概述第34页
    3.2 光伏发电出力模型第34-35页
    3.3 含分布式发电的配电网特点第35-36页
    3.4 本章小结第36-38页
第四章 含分布式电源的配电网测距方法第38-50页
    4.1 故障测距分析法准确性的影响因素第38-39页
    4.2 单端系统模型及单端阻抗法第39-42页
        4.2.1 解一次方程法第40页
        4.2.2 解二次方程测距算法第40-41页
        4.2.3 迭代法第41-42页
    4.3 故障信息阵测距法第42-43页
    4.4 机会约束规划第43页
    4.5 基于改进遗传算法的求解策略第43-49页
        4.5.1 算法概述第43-44页
        4.5.2 染色体编码策略第44页
        4.5.3 基本遗传算法改进策略第44-46页
        4.5.4 求解步骤第46-47页
        4.5.5 基于改进遗传算法的测距方法第47-49页
    4.6 本章小结第49-50页
第五章 结论与展望第50-54页
    5.1 研究结论第50-51页
    5.2 研究展望第51-54页
参考文献第54-58页
致谢第58-60页
附件第60页

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