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船舶电力故障诊断系统的研究与应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 研究的背景和意义第9页
    1.2 故障诊断系统概述第9-10页
    1.3 故障诊断系统在船舶电力系统中的研究现状和发展第10-12页
    1.4 本论文的主要工作第12-13页
第2章 电力故障诊断系统的研究第13-19页
    2.1 陆地电力系统的故障诊断第13-15页
        2.1.1 陆地电力系统的保护方法第13页
        2.1.2 陆地电力系统故障保护的原理第13-15页
        2.1.3 陆地电力系统故障诊断理论第15页
    2.2 船舶电力系统的故障诊断第15-19页
        2.2.1 船舶电力系统的故障保护原理第15-17页
        2.2.2 船舶电力系统的故障诊断理论第17-19页
第3章 船舶电力系统建模第19-28页
    3.1 选取的船舶电力系统研究对象第19-20页
    3.2 故障诊断系统模型的搭建第20-23页
        3.2.1 船舶电力系统的模型编码方式第20-22页
        3.2.2 船舶电力系统的通断原理第22-23页
    3.3 计算保护继电器动作的期望值第23-25页
    3.4 计算断路器动作的期望值第25-26页
    3.5 建立目标函数第26-28页
第4章 基于遗传算法的船舶电力系统故障诊断第28-44页
    4.1 遗传算法概述第28-30页
        4.1.1 遗传算法的生物学基础和特征第28页
        4.1.2 遗传算法的基本过程第28-29页
        4.1.3 遗传算法的流程图第29-30页
    4.2 采用遗传算法进行系统故障诊断第30-33页
        4.2.1 遗传算法的初始设计第31页
        4.2.2 遗传算法故障诊断系统的程序设计第31-33页
    4.3 仿真算例第33-43页
    4.4 小结第43-44页
第5章 船舶电力故障诊断系统的应用第44-55页
    5.1 船舶电力故障诊断系统的组成设计第44-45页
    5.2 SEPFDS系统的编写第45-52页
        5.2.1 创建系统主界面第45-47页
        5.2.2 核心诊断系统第47-52页
    5.3 SEPFDS系统演示第52-55页
第6章 总结与展望第55-57页
    6.1 总结第55页
    6.2 展望第55-57页
参考文献第57-60页
附录-1 保护继电器的期望计算公式第60-70页
附录-2 电力系统故障诊断遗传算法主程序第70-73页
附录-3 故障保护与故障断路器诊断程序第73-75页
致谢第75-76页
研究生履历第76页

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