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基于波形伸缩变换和模糊K均值聚类的配电线路单相接地选线研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第一章 绪论第9-18页
   ·引言第9页
   ·配电网单相接地故障暂态选线方法概述第9-13页
   ·相似性理论在配电网单相接地故障选线中的研究现状分析第13-14页
   ·配电网单相接地故障选线的难点分析第14-16页
     ·单相接地故障系统模型的建立第15页
     ·影响接地故障选线的因素第15-16页
     ·小结第16页
   ·本文的主要工作第16-18页
第二章 配电网单相接地故障特征分析第18-30页
   ·谐振接地系统主要设备分析第18-20页
     ·消弧线圈第18-19页
       ·消弧线圈的作用第18-19页
       ·装设消弧线圈的优点第19页
     ·Z型变压器第19-20页
   ·稳态零序电流特征分析第20-22页
   ·暂态零序电流特征分析第22-26页
     ·等值回路第22-23页
     ·暂态电容电流第23-24页
     ·暂态电感电流第24-25页
     ·暂态接地电流第25-26页
   ·暂态零序电流相似性分析理论第26-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 采用相平面和聚类分析法的接地选线研究第30-49页
   ·时间序列相似性研究综述第30-32页
     ·欧氏距离第30-31页
     ·动态弯曲距离第31-32页
     ·编辑距离第32页
   ·暂态零序电流伸缩变换理论第32-36页
     ·传统规范化处理第32-33页
     ·伸缩变换处理第33-36页
   ·相平面方法第36-38页
     ·相平面和相轨迹第36-37页
     ·相轨迹的性质第37-38页
     ·暂态零序电流相平面分析第38页
   ·分段线性化表示法第38-43页
     ·分段累积近似法第39页
     ·自顶向下法第39-41页
     ·自底向上法第41页
     ·定长逐段线性化表示法第41-42页
     ·暂态零序电流的分段线性化表示第42-43页
   ·聚类分析方法第43-48页
     ·聚类方法的基本理论第44-45页
       ·聚类的定义第44页
       ·聚类的数据结构第44页
       ·距离与相似性函数第44-45页
     ·主要的聚类分析方法第45-46页
     ·模糊K均值聚类算法第46-48页
   ·本章小结第48-49页
第四章 谐振接地系统仿真建模和接地选线方法第49-58页
   ·谐振接地系统的ATP仿真建模第49-53页
     ·ATP简介第49页
     ·谐振接地系统的ATP仿真模型第49-50页
     ·各仿真模块的ATP建模第50-53页
   ·谐振接地系统单相接地选线原理第53-56页
     ·接地选线思路第53-54页
     ·故障时刻检测方法第54-55页
     ·基于相平面分析的特征矩阵的构造第55-56页
     ·利用模糊K均值聚类进行接地故障选线第56页
   ·接地选线流程第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第五章 接地选线方法的ATP仿真验证第58-82页
   ·几种故障仿真分析第58-71页
     ·相电压过峰值小电阻接地故障第58-61页
     ·相电压过峰值大电阻接地故障第61-63页
     ·相电压45°小电阻接地故障第63-65页
     ·相电压45°大电阻接地故障第65-67页
     ·相电压过零点小电阻接地故障第67-69页
     ·相电压过零点大电阻接地故障第69-71页
   ·接地选线方法的适应性分析第71-81页
     ·波形伸缩变换对选线方法的影响第71-72页
     ·零序电流互感器对选线方法的影响第72-74页
     ·消弧线圈补偿度对选线方法的影响第74-76页
     ·电磁噪声对选线方法的影响第76-77页
     ·采样不同步对选线方法的影响第77-79页
     ·不同馈线数对选线方法的影响第79-80页
     ·线路末端高阻接地对选线方法的影响第80页
     ·电弧接地对选线方法的影响第80-81页
   ·本章小结第81-82页
第六章 总结与展望第82-84页
   ·结论第82-83页
   ·展望第83-84页
参考文献第84-89页
致谢第89-90页
附录A第90-91页
附录B第91-92页
附录C第92-93页
附录D第93-94页
附录E第94-95页
附录F第95-96页
个人简历及研究成果第96页

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