摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
·引言 | 第11页 |
·小电流系统单相接地的特点 | 第11-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-15页 |
·现有接地选线方法原理分析 | 第15-18页 |
·本文主要工作 | 第18-20页 |
第二章 新型小电流接地选线装置分析 | 第20-28页 |
·新型小电流接地选线装置工作原理分析 | 第20-21页 |
·新型小电流接地选线装置的优点 | 第21页 |
·短路脉冲电流分析 | 第21-28页 |
·中性点短路脉冲电流分析 | 第22-24页 |
·中性点短路脉冲电流的分流 | 第24-28页 |
第三章 新型小电流接地选线装置的MATLAB仿真 | 第28-33页 |
·新型小电流接地选线装置三相仿真模型的建立 | 第28-31页 |
·新型小电流接地选线装置三相仿真模型的分析 | 第31-32页 |
·新型小电流接地选线装置三相仿真模型的使用 | 第32-33页 |
第四章 信号处理算法的研究 | 第33-51页 |
·故障短路脉冲电流信号的提取 | 第33-35页 |
·故障短路脉冲电流信号的分析 | 第35-38页 |
·故障相与非故障相相短路脉冲电流信号的分析 | 第37页 |
·故障线路与非故障线路零序短路脉冲电流信号的分析 | 第37-38页 |
·故障选线方法 | 第38-43页 |
·全面积法 | 第39-40页 |
·有效值法 | 第40-41页 |
·相关性检测法 | 第41-43页 |
·故障选线方法的检验 | 第43-48页 |
·全面积法的使用情况 | 第44-45页 |
·全面积法利用故障线路故障相与非故障线路故障相短路脉冲电流信号进行选线时的使用情况 | 第44页 |
·全面积法利用故障线路与非故障线路零序短路脉冲电流信号进行选线时的使用情况 | 第44-45页 |
·全面积法的使用情况小结 | 第45页 |
·有效值法的使用情况 | 第45-46页 |
·有效值法利用故障线路故障相与非故障线路故障相短路脉冲电流信号进行选线时的使用情况 | 第45-46页 |
·有效值法利用故障线路与非故障线路零序短路脉冲电流信号进行选线时的使用情况 | 第46页 |
·有效值法的使用情况小结 | 第46页 |
·相关性检测法的使用情况 | 第46-48页 |
·相关性检测法利用故障线路故障相与非故障线路故障相短路脉冲电流信号进行选线时的使用情况 | 第47页 |
·相关性检测法利用故障线路与非故障线路零序短路脉冲电流信号进行选线时的使用情况 | 第47页 |
·相关性检测法的使用情况小结 | 第47-48页 |
·故障选线方法的最终选择 | 第48-51页 |
·三种信号检测方法的仿真比较分析 | 第48-49页 |
·三种信号检测方法的理论比较分析 | 第49-50页 |
·故障选线方法的最终选择 | 第50-51页 |
第五章 新型小电流接地选线装置的LabVIEW编程 | 第51-63页 |
·引言 | 第51页 |
·虚拟仪器简介 | 第51-54页 |
·虚拟仪器的概念 | 第51-52页 |
·虚拟仪器的特点 | 第52-53页 |
·虚拟仪器的开发平台 | 第53页 |
·虚拟仪器组建方案 | 第53-54页 |
·信号检测装置所采用的软硬件结构 | 第54-55页 |
·信号检测装置所采用的硬件结构 | 第54-55页 |
·信号检测装置所采用的软件结构 | 第55页 |
·系统软件的开发平台 | 第55页 |
·系统的软件设计 | 第55页 |
·信号检测装置的程序设计 | 第55-63页 |
·软件的主程序设计 | 第55-57页 |
·系统的各个模块的设计 | 第57-62页 |
·硬件配置模块设计 | 第57-59页 |
·数据读取模块设计 | 第59页 |
·频率跟踪模块设计 | 第59-61页 |
·数据分析模块设计 | 第61页 |
·数据存储模块设计 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
·论文完成的主要工作和结论 | 第63-64页 |
·今后的工作与研究方向 | 第64-65页 |
附件 A | 第65-71页 |
附件 B | 第71-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第82-83页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第83页 |