摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
·引言 | 第11-12页 |
·输电线路故障定位的原理和方法概述 | 第12-15页 |
·基于故障稳态量的故障定位方法 | 第12-14页 |
·基于暂态行波的故障定位方法 | 第14-15页 |
·故障定位装置的研制现状和发展方向 | 第15-16页 |
·本课题研究的主要内容和章节安排 | 第16-18页 |
2 基于电压行波信号的故障定位实用方法的研究 | 第18-33页 |
·基于CVT 二次侧电压信号的行波故障定位实现的可行性 | 第18-20页 |
·基于小波变换的故障行波波头检测方法 | 第20-28页 |
·小波变换基本概念和基础理论 | 第20-22页 |
·基于小波变换的奇异点检测 | 第22-25页 |
·暂态行波奇异点检测算法的实现 | 第25-28页 |
·故障波头检测中实用化处理措施的实施 | 第28-32页 |
·定位装置下层采样值的修正 | 第28-29页 |
·采样值中附带的噪声和干扰的清除 | 第29页 |
·利用相、线电压进行综合判断 | 第29-31页 |
·通过能量积分排除干扰信号 | 第31页 |
·利用在线波速提高定位精度 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
3 基于电压行波信号的故障定位系统硬件方案设计 | 第33-40页 |
·引言 | 第33页 |
·行波故障定位系统硬件总体方案概述 | 第33-34页 |
·硬件系统的设计原则 | 第33-34页 |
·硬件系统的功能要求 | 第34页 |
·行波故障定位系统整体的硬件框架 | 第34页 |
·故障启动单元 | 第34-35页 |
·电压突变量启动单元 | 第35页 |
·开关量启动单元 | 第35页 |
·高速数据采集单元 | 第35-39页 |
·数据采集单元硬件结构概述 | 第36页 |
·FPGA+DSP 的选型、结构及功能 | 第36-38页 |
·高速数据缓存 | 第38页 |
·PCI 总线接口 | 第38-39页 |
·存储及控制单元 | 第39页 |
·小结 | 第39-40页 |
4 行波故障定位系统下层机软件的设计与开发 | 第40-59页 |
·引言 | 第40页 |
·行波故障定位系统下层机软件工作流程 | 第40-41页 |
·DSP 板的软件设计 | 第41-49页 |
·DSP 自动引导方法与实现 | 第41-43页 |
·DSP 数据处理与控制程序 | 第43-47页 |
·故障数据.SXB 文件的定义 | 第47-49页 |
·FPGA 中AD 采样控制和数据存储格式 | 第49-52页 |
·AD 采样时序控制 | 第49-50页 |
·存储数据格式及模块功能实现 | 第50-52页 |
·PC104 中的软件组成及实现 | 第52-58页 |
·与DSP 的HPI 接口的通信及其软件实现 | 第52-56页 |
·利用vsftp 实现服务器的建立 | 第56-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
5 上层机故障定位软件和管理软件的设计与开发 | 第59-74页 |
·引言 | 第59页 |
·行波故障定位系统软件的设计原则与功能要求 | 第59-60页 |
·软件设计的原则 | 第59-60页 |
·软件系统的功能要求 | 第60页 |
·行波故障定位系统故障定位软件的设计与开发 | 第60-65页 |
·故障行波波头数据文件的识别 | 第60-61页 |
·干扰噪声信号的消噪处理 | 第61-62页 |
·故障行波波头的检测算法 | 第62-63页 |
·故障定位软件的实现 | 第63-65页 |
·行波故障定位系统管理软件的设计与开发 | 第65-69页 |
·软件结构和设计特点 | 第65-66页 |
·各功能单元需求配置与软件实现 | 第66-69页 |
·行波故障定位系统的通信单元的软件设计 | 第69-73页 |
·FTP 文件传输模型及不同模式下连接的建立 | 第70-71页 |
·文件传输在VC 中的具体实现 | 第71-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
6 全文总结 | 第74-76页 |
·总结 | 第74-75页 |
·下一步研究工作的展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
附录1 作者在攻读硕士期间发表的论文 | 第82-83页 |
附录2 作者在攻读学位期间参与的研究项目 | 第83页 |