双树复小波变换在小电流接地故障选线中的应用
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 被动选线法 | 第12-16页 |
1.2.2 主动选线法 | 第16页 |
1.2.3 选线装置的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 故障选线的发展趋势 | 第17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 小电流接地系统单相故障特性分析 | 第19-30页 |
2.1 接地方式简述 | 第19-20页 |
2.2 单相接地故障稳态特性研究 | 第20-25页 |
2.2.1 中性点不接地系统 | 第20-23页 |
2.2.2 中性点经由消弧线圈接地系统分析 | 第23-25页 |
2.3 单相接地故障暂态特性研究 | 第25-28页 |
2.3.1 暂态电容电流 | 第26-27页 |
2.3.2 暂态电感电流 | 第27页 |
2.3.3 暂态接地电流 | 第27-28页 |
2.4 影响选线的正确率的原因分析 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 基于DTCWT的信号分析方法 | 第30-41页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 双树复小波变换分析方法 | 第31-40页 |
3.2.1 小波变换的定义和特点 | 第31-33页 |
3.2.2 双树复小波变换 | 第33-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 基于能量相对熵及广义S变换的故障选线方法 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 基于能量相对熵的选线方法 | 第41-46页 |
4.2.1 相对熵 | 第41-43页 |
4.2.2 小波能量相对熵 | 第43-44页 |
4.2.3 能量相对熵特性验证 | 第44-46页 |
4.3 基于广义S变换的选线方法 | 第46-50页 |
4.3.1 广义S变换分析方法 | 第46-49页 |
4.3.2 基于广义S变换的故障选线 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 实验分析 | 第51-68页 |
5.1 仿真模型的建立 | 第51-52页 |
5.2 基于DTCW-ERE的选线判据 | 第52-65页 |
5.2.1 故障线路选线判据 | 第52-53页 |
5.2.2 模型仿真结果分析 | 第53-61页 |
5.2.3 实测扰动信号分析 | 第61-65页 |
5.3 基于广义S变换的选线判据 | 第65-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |