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线路故障分布式监测系统的设计与实现

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
        1.1.1 课题研究背景第10页
        1.1.2 课题研究意义第10-11页
    1.2 线路故障定位研究现状及主要方法第11-12页
        1.2.1 线路故障定位研究现状第11页
        1.2.2 线路故障定位主要方法及研究现状第11-12页
    1.3 论文主要研究内容第12页
    1.4 论文主要结构安排第12-14页
第二章 分布式线路故障定位方法研究第14-25页
    2.1 系统涉及到的行波基本理论第14-17页
        2.1.1 行波的概念第14-16页
        2.1.2 行波源第16页
        2.1.3 行波的反射与折射第16-17页
    2.2 接地短路故障波形图分析第17-21页
        2.2.1 相间接地短路故障波形图分析第17-19页
        2.2.2 雷电绕击故障分析第19-20页
        2.2.3 雷电反击故障分析第20-21页
    2.3 系统采用的故障定位方案分析第21-24页
        2.3.1 单端A型测距方法第21-22页
        2.3.2 双端D型测距方法第22-23页
        2.3.3 两种测距方案优缺点对比第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 分布式故障定位方案仿真分析第25-38页
    3.1 PSCAD简介第25-26页
    3.2 PSCAD对工频故障的仿真第26-32页
        3.2.1 仿真原理图介绍第26-27页
        3.2.2 A相接地短路故障仿真分析第27-28页
        3.2.3 AB相相间故障第28-29页
        3.2.4 AB两相接地短路故障第29-31页
        3.2.5 三相短路故障第31-32页
    3.3 雷电故障的仿真研究第32-37页
        3.3.1 雷电绕击的仿真第32-36页
        3.3.2 雷电反击的仿真第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 分布式故障定位系统详细设计第38-54页
    4.1 系统的需求分析第38-42页
        4.1.1 系统功能性需求分析第38-41页
        4.1.2 系统非功能性需求第41-42页
    4.2 系统主架构的设计第42-43页
    4.3 系统的设计原则第43-44页
    4.4 系统搭建的主方案第44页
    4.5 系统数据流程的设计第44-46页
    4.6 系统数据库的设计第46-50页
    4.7 行波测距算法的分析设计第50-53页
        4.7.1 故障测距的方案原理第50-52页
        4.7.2 行波波头的检测和识别第52页
        4.7.3 行波波速的选择第52-53页
        4.7.4 故障死区和电压过零故障设计第53页
        4.7.5 其他的测距分析设计第53页
    4.8 本章小结第53-54页
第五章 系统实现与测试第54-66页
    5.1 系统功能模块的实现第54-61页
    5.2 系统测试方案第61-62页
        5.2.1 测试目的第61页
        5.2.2 测试环境第61-62页
        5.2.3 测试主要内容第62页
        5.2.4 测试主要方案第62页
    5.3 性能测试内容第62-63页
    5.4 系统测试的用例第63-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第六章 总结第66-68页
    6.1 全文总结第66页
    6.2 研究存在的问题第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-72页

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