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基于时频分析的配电网行波故障定位研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1. 绪论第7-13页
    1.1 课题背景及意义第7-8页
    1.2 故障定位的研究现状第8-12页
        1.2.1 故障定位的方法及基本要求第8-9页
        1.2.2 行波测距法的发展历程第9-10页
        1.2.3 行波法的研究现状第10-12页
    1.3 论文的研究内容第12-13页
2. 行波测距法原理与故障模型建立第13-25页
    2.1 行波测距法原理第13-16页
        2.1.1 波速度第14-15页
        2.1.2 线模分量的提取第15-16页
    2.2 行波测距仿真模型第16-18页
        2.2.1 A型行波测距法第16-17页
        2.2.2 D型行波测距法第17-18页
        2.2.3 双端故障仿真模型第18页
    2.3 多端配电线路故障定位原理第18-21页
        2.3.1 三端配电线路故障定位原理第19页
        2.3.2 三端配电线路故障定位仿真第19-20页
        2.3.3 多端配电线路故障定位原理第20页
        2.3.4 多端配电线路故障仿真模型第20-21页
    2.4 故障仿真结果特点分析第21-24页
        2.4.1 不含噪时仿真结果第21-23页
        2.4.2 含噪时仿真结果第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
3. 时频分析法在行波测距中的仿真研究第25-33页
    3.1 短时傅里叶第25-26页
        3.1.1 短时傅里叶定义第25页
        3.1.2 行波数据的STFT分析第25-26页
    3.2 小波变换第26-29页
        3.2.1 小波变换定义第26页
        3.2.2 行波数据的CWT分析第26-29页
    3.3 S变换第29-31页
        3.3.1 S变换定义第29页
        3.3.2 行波数据的S变换分析第29-31页
    3.4 本章小结第31-33页
4. 同步压缩小波在行波测距中的仿真研究第33-41页
    4.1 同步压缩小波变换原理第33-34页
    4.2 理论信号分析第34-36页
    4.3 故障信号分析第36-40页
        4.3.1 不含噪情况第36-38页
        4.3.2 含噪声情况第38-40页
    4.4 本章小结第40-41页
5. 应用自动频率选择的行波测距第41-63页
    5.1 含有高斯白噪声的信号第41-49页
        5.1.1 含高斯白噪声的信号的理论分析第42-44页
        5.1.2 含高斯白噪声的信号时频分析第44-49页
    5.2 自动频率选择在行波测距中的应用第49页
    5.3 自动频率选择S变换第49-55页
        5.3.1 自动频率选择S变换原理第49-51页
        5.3.2 采用自动频率选择S变换的模型仿真验证第51-55页
    5.4 自动频率选择S变换与其他算法定位误差比较第55-58页
        5.4.1 不含噪声情况第55-56页
        5.4.2 含噪声情况第56-58页
    5.5 过渡电阻对故障测距的影响第58-62页
    5.6 本章小结第62-63页
6. 总结与展望第63-65页
    6.1 总结第63页
    6.2 展望第63-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间发表的论文情况第71页

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