基于行波的配电网的故障测距技术研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 背景 | 第9-10页 |
1.2 现有故障测距技术 | 第10-13页 |
1.2.1 阻抗法 | 第10-11页 |
1.2.2 S信号注入法 | 第11页 |
1.2.3 特征频率法 | 第11-12页 |
1.2.4 单纯行波法 | 第12-13页 |
1.3 本文研究内容和目的 | 第13-14页 |
1.4 方法难点 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
第2章 行波传播特性及仿真 | 第16-28页 |
2.1 行波的产生 | 第16页 |
2.2 行波的传播规律和参数计算 | 第16-19页 |
2.3 行波的折射和反射 | 第19-20页 |
2.4 行波的多次折射和反射 | 第20-21页 |
2.5 行波模量的分析 | 第21-23页 |
2.6 仿真分析 | 第23-27页 |
2.7 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 行波测距理论基础 | 第28-39页 |
3.1 行波测距基本原理 | 第28-29页 |
3.1.1 单端行波测距 | 第28-29页 |
3.1.2 双端行波测距 | 第29页 |
3.2 总体方案 | 第29-30页 |
3.3 去噪原理 | 第30-34页 |
3.4 波头识别原理 | 第34-38页 |
3.4.1 固有模态函数 | 第34-35页 |
3.4.2 经验模态分解(EMD) | 第35-36页 |
3.4.3 Hilbert变换 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 仿真分析 | 第39-46页 |
4.1 基于ATP和MATLAB的仿真分析 | 第39-41页 |
4.2 过渡电阻的影响 | 第41-42页 |
4.3 故障类型的影响 | 第42-43页 |
4.4 分支数量的影响 | 第43-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 终端硬件设计 | 第46-50页 |
5.1 终端设备框架 | 第46页 |
5.2 设计要求 | 第46-47页 |
5.3 整体设计 | 第47-49页 |
5.4 本章小结 | 第49-50页 |
第6章 结论和展望 | 第50-52页 |
6.1 结论 | 第50页 |
6.2 展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
作者简介 | 第57页 |