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高压输电线路自适应重合闸研究与开发

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及分类第11-17页
        1.2.1 单相自适应重合闸研究现状第11-16页
        1.2.2 三相自适应重合闸研究现状第16-17页
        1.2.3 分相自适应重合闸研究现状第17页
    1.3 本文的主要工作第17-19页
第2章 高压输电线路故障电弧模型的建立第19-27页
    2.1 故障电弧的特征第19页
    2.2 一次电弧模型的数学模型分析第19-20页
    2.3 二次电弧动态特性第20-22页
        2.3.1 二次电弧的数学模型第20-21页
        2.3.2 二次电弧的重燃与熄灭第21-22页
    2.4 电弧模型的仿真过程第22-24页
        2.4.1 仿真软件简介第22-23页
        2.4.2 电弧模型的建立第23-24页
    2.5 高压输电线路仿真模型的建立第24-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第3章 输电线路单相故障相端电压特征分析第27-34页
    3.1 单相瞬时性故障相端电压第27-32页
        3.1.1 两端带并联电抗器线路简化模型第27-28页
        3.1.2 电容耦合电压的分析第28-29页
        3.1.3 电感耦合电压的分析第29-30页
        3.1.4 瞬时性故障相端电压工频分量第30-31页
        3.1.5 瞬时性故障相端电压拍频特性分析第31-32页
    3.2 单相永久性故障相端电压第32-33页
    3.3 本章小结第33-34页
第4章 基于局部均值分解的单相自适应重合闸第34-46页
    4.1 局部均值分解第34-40页
        4.1.1 局部均值分解的特点第34-35页
        4.1.2 PF分量的特点第35页
        4.1.3 局部均值分解方法的实现步骤第35-37页
        4.1.4 局部均值分解仿真实列第37-40页
    4.2 瞬时性故障二次电弧阶段局部极值特点第40-41页
    4.3 永久性故障故障相端电压局部极值特点第41-42页
    4.4 基于LMD的单相自适应重合闸第42-43页
    4.5 仿真分析第43-45页
    4.6 本章小结第45-46页
第5章 单相瞬时性故障熄弧判定方法第46-52页
    5.1 二次电弧阶段电压频率特征第46-47页
    5.2 恢复电压特征第47页
    5.3 故障电弧熄弧判据第47-48页
    5.4 实现步骤第48-50页
        5.4.1 小波基及频段的选取第48-49页
        5.4.2 数据处理流程图第49页
        5.4.3 基于熄弧时间的自适应重合闸第49-50页
    5.5 仿真分析第50-51页
    5.6 本章小结第51-52页
第6章 单相自适应重合闸装置的研发第52-62页
    6.1 DSP技术简介第52-53页
    6.2 自适应重合闸装置的硬件构成第53-57页
        6.2.1 数据采集模块第54-55页
        6.2.2 DSP数据处理模块第55-56页
        6.2.3 双口RAM数据存储模块第56页
        6.2.4 控制模块第56-57页
    6.3 软件设计第57-61页
        6.3.1 开发环境第57-58页
        6.3.2 软件结构图第58-61页
    6.4 本章小结第61-62页
结论与展望第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文第69-70页
附录B 攻读学位期间参加的科研项目第70页

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