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输电线路单端行波高精度故障定位方法研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-21页
   ·目的和意义第12-13页
   ·输电线路故障定位的基本要求第13-14页
   ·输电线路故障定位的发展现状第14-18页
     ·故障分析法第14-15页
     ·行波法第15-18页
   ·输电线路故障定位方法的评价和关键问题的提出第18-19页
   ·本文的主要工作第19-21页
第二章 输电线路的行波过程分析第21-48页
   ·输电线路的波动方程第21-26页
     ·单相线路的波动方程第21-25页
     ·多相线路的波动方程第25-26页
   ·输电线路的相模变换第26-35页
     ·均匀换位线路的相模变换第27-33页
     ·非均匀换位线路的相模变换第33-35页
   ·输电线路的故障行波过程第35-47页
     ·故障行波的产生机理第35-36页
     ·故障行波的折射和反射第36-41页
     ·故障行波的不确定性第41-44页
     ·故障行波通用分析方法第44-47页
   ·本章小结第47-48页
第三章 单端行波高精度故障定位系统设计方案第48-62页
   ·单端行波高精度故障定位系统结构第48-52页
     ·系统总体结构第48页
     ·装置结构及配置第48-51页
     ·系统分析平台第51-52页
   ·高速数据采集第52-58页
   ·故障启动第58-59页
   ·数据分析第59-60页
   ·本章小结第60-62页
第四章 单端行波高精度故障定位算法研究第62-89页
   ·各种故障类型的故障特征第62-67页
     ·两相短路或三相短路的故障特征第62-65页
     ·单相接地或两相短路接地的故障特征第65-67页
   ·单端行波故障定位算法第67-74页
     ·目的和意义第67-68页
     ·两相短路或三相短路的单端行波故障定位子算法第68-69页
     ·单相接地或两相短路接地的单端行波故障定位子算法第69-72页
     ·单端行波故障定位算法工作流程第72-73页
     ·单端行波故障定位算法理论分析第73-74页
   ·改进聚类奇异性检测方法第74-78页
     ·问题的提出第74-76页
     ·改进聚类奇异性检测方法第76-77页
     ·聚类半径的确定第77-78页
   ·数字仿真第78-88页
     ·数字仿真的假设条件第78页
     ·数字仿真的建模第78-79页
     ·仿真内容与过程第79-80页
     ·仿真结果分析第80-88页
   ·本章小节第88-89页
第五章 单端行波高精度故障定位海量数据处理方法第89-105页
   ·干扰识别第89-91页
     ·雷电干扰识别第89-90页
     ·操作干扰识别第90-91页
   ·高速采集数据的修复第91-93页
   ·行波信号的提取及滤波第93-98页
     ·行波信号的提取第94-97页
     ·行波信号的滤波第97-98页
   ·故障类型识别第98-101页
   ·模量选取及有效数据段截取第101-102页
     ·模量选取第101页
     ·有效数据段截取第101-102页
   ·非故障线路对端母线反射波影响的消除第102-103页
   ·单端行波高精度故障定位实现第103-104页
   ·波速和线路全长的修正第104页
   ·本章小节第104-105页
第六章 单端行波高精度故障定位物理试验方法第105-120页
   ·试验线路参数测量第105-107页
   ·短路试验第107-119页
     ·短路试验过程第107-109页
     ·短路试验结果及分析第109-116页
     ·短路试验相关数字仿真第116-119页
   ·本章小节第119-120页
第七章 结论与展望第120-122页
   ·结论第120-121页
   ·展望第121-122页
参考文献第122-132页
攻读博士学位期间发表的学术论文第132-133页
致谢第133-134页

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