基于扩展频谱时域反射法的电力电缆故障在线检测研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 电缆故障离线检测方法研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 电缆故障在线检测方法研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本文的主要研究内容和结构 | 第15-16页 |
1.4 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 SSTDR在线检测技术原理研究 | 第17-31页 |
2.1 电力电缆故障基础知识 | 第17-18页 |
2.1.1 电力电缆结构 | 第17页 |
2.1.2 电缆故障的常见原因及分类 | 第17-18页 |
2.2 电缆的行波传播理论 | 第18-23页 |
2.2.1 传输线的波动方程 | 第19-20页 |
2.2.2 电缆故障的行波反射与透射现象 | 第20-22页 |
2.2.3 行波在电缆中的传播速度 | 第22-23页 |
2.3 SSTDR技术在线检测原理 | 第23-27页 |
2.3.1 SSTDR技术原理 | 第23-25页 |
2.3.2 电缆故障测距原理分析 | 第25-26页 |
2.3.3 故障测距信号的幅频衰减 | 第26-27页 |
2.4 改进的SSTDR在线检测原理设计 | 第27-29页 |
2.5 SSTDR在线检测系统方案设计 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 SSTDR的入射源选取与故障信号预处理 | 第31-46页 |
3.1 入射源的选取与实验分析 | 第31-41页 |
3.1.1 测试信号选取判断准则 | 第31-32页 |
3.1.2 PN序列的选取 | 第32-36页 |
3.1.3 m序列参数对电缆故障检测的影响 | 第36-37页 |
3.1.4 载波调制方式选择 | 第37-40页 |
3.1.5 载波调制频率的选取 | 第40-41页 |
3.2 故障信号预处理 | 第41-45页 |
3.2.1 信号隔离 | 第41-42页 |
3.2.2 电缆故障暂态分析与高通滤波 | 第42-43页 |
3.2.3 小波阈值去噪 | 第43-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 基于高阶累积量的故障定位算法研究 | 第46-62页 |
4.1 高阶累积量理论 | 第46-49页 |
4.1.1 高阶累积量的定义 | 第46-47页 |
4.1.2 平稳随机过程的高阶累积量 | 第47页 |
4.1.3 高斯过程的高阶累积量 | 第47-48页 |
4.1.4 高阶累积量的性质 | 第48-49页 |
4.2 常用电缆故障定位算法 | 第49-52页 |
4.2.1 一次互相关算法 | 第49-50页 |
4.2.2 广义互相关算法 | 第50-51页 |
4.2.3 二次互相关算法 | 第51-52页 |
4.3 基于高阶累积量的故障定位算法 | 第52-57页 |
4.3.1 时延估计的数学观测模型 | 第52-53页 |
4.3.2 定位算法的系统设计与实现 | 第53-55页 |
4.3.3 四阶累积量计算优化 | 第55-56页 |
4.3.4 频域相关性分析 | 第56-57页 |
4.4 故障定位算法的实验仿真分析 | 第57-61页 |
4.4.1 白噪声背景下的算法仿真 | 第57-60页 |
4.4.2 有色噪声背景下的算法仿真 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 电力电缆故障在线检测仿真系统设计 | 第62-74页 |
5.1 电缆故障在线检测系统模型 | 第62-65页 |
5.1.1 系统整体架构设计 | 第63页 |
5.1.2 系统主要功能模块与参数设置 | 第63-65页 |
5.2 电缆故障的具体仿真 | 第65-72页 |
5.2.1 电缆单相接地故障仿真分析 | 第65-68页 |
5.2.2 电缆单相断路故障仿真分析 | 第68-70页 |
5.2.3 仿真系统的界面设计 | 第70-71页 |
5.2.4 可测的电缆故障持续时间分析 | 第71-72页 |
5.3 在线检测系统的硬件设计 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
总结与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第81页 |