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电子互感器对行波测距精度影响的对比分析研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 选题背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
    1.3 行波测距中常用的信号处理方法第16-19页
    1.4 本文的主要内容第19-21页
第二章 行波测距理论基础第21-31页
    2.1 行波测距的基本概念第21-26页
    2.2 行波测距的原理第26-29页
    2.3 本章小结第29-31页
第三章 电子式互感器仿真建模第31-47页
    3.1 电子式互感器概述及分类第31-36页
        3.1.1 电子式互感器的概念第31-33页
        3.1.2 电子式电压互感器分类第33-35页
        3.1.3 电子式电流互感器分类第35-36页
    3.2 阻容分压型电子电压互感器的原理与建模第36-42页
        3.2.1 阻容分压型EVT的原理第36-37页
        3.2.2 阻容分压型EVT等效模型第37-39页
        3.2.3 阻容分压型EVT等效参数理论计算方法第39-41页
        3.2.4 阻容分压型EVT仿真建模第41-42页
    3.3 罗氏线圈式电子电流互感器原理与建模第42-46页
        3.3.1 罗氏线圈的测量原理第42-43页
        3.3.2 罗氏线圈式ECT数学模型第43-45页
        3.3.3 罗氏线圈式ECT等效参数理论计算方法第45页
        3.3.4 罗氏线圈型ECT仿真建模第45-46页
    3.4 本章小节第46-47页
第四章 电子式互感器的暂态特性仿真分析第47-61页
    4.1 基于阻容分压型EVT暂态特性仿真分析第47-51页
        4.1.1 EVT暂态特性数值分析第47-48页
        4.1.2 EVT自身参数对暂态特性的影响仿真分析第48-51页
    4.2 罗氏线圈式ECT暂态特性仿真分析第51-56页
        4.2.1 ECT暂态特性数值分析第51-52页
        4.2.2 ECT自身参数对暂态特性的影响仿真分析第52-56页
    4.3 电子互感器对行波信号的仿真分析第56-60页
        4.3.1 阻容分压型EVT高频行波传变特性分析第57-59页
        4.3.2 罗氏线圈式ECT高频行波传变特性分析第59-60页
    4.4 本章小节第60-61页
第五章 电子互感器对行波测距的适用性分析第61-81页
    5.1 引言第61-62页
        5.1.1 基于小波变换的行波测距分析第61页
        5.1.2 三次B样条小波在行波分析中的应用第61-62页
    5.2 考虑ECT特性的行波测距分析第62-68页
        5.2.1 近端故障测距仿真第64-66页
        5.2.2 远端故障测距仿真第66-68页
    5.3 考虑EVT特性的行波测距分析第68-73页
        5.3.1 近端故障测距仿真第68-71页
        5.3.2 远端故障测距仿真第71-73页
    5.4 EVT与ECT对行波测距的适用性对比分析第73-80页
        5.4.1 电流行波与电压行波测距的特点第73-74页
        5.4.2 电子式互感器参数对测距精度的影响第74-75页
        5.4.3 适用性对比仿真分析第75-80页
    5.5 本章小结第80-81页
第六章 结论第81-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-89页
附录A第89-91页
附录B:攻读学位期间发表论文及其他成果第91页

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