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基于行波原理的输电线路故障定位方法研究

中文摘要第12-13页
Abstract第13-14页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 课题研究的背景及其意义第15-16页
    1.2 输电线路故障分类及对定位装置的基本要求第16-17页
        1.2.1 输电线路故障分类第16页
        1.2.2 输电线路故障定位装置的基本要求第16-17页
    1.3 故障定位方法分类及国内外研究现状第17-21页
        1.3.1 故障定位方法分类第17-20页
        1.3.2 国内外故障定位研究现状第20-21页
    1.4 本文主要研究内容及章节安排第21-23页
第二章 输电线路行波传输理论及行波测距基本原理第23-36页
    2.1 暂态行波过程理论分析第23-30页
        2.1.1 暂态行波过程数学模型第23-26页
        2.1.2 三相输电线路故障电流行波相模变换分析第26-30页
    2.2 传输线上的暂态行波特性第30-33页
        2.2.1 故障行波的折射和反射第30-32页
        2.2.2 行波传输过程中的色散第32-33页
    2.3 输电线路行波测距基本原理第33-35页
        2.3.1 单端行波测距原理第33-35页
        2.3.2 双端行波测距原理第35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 基于双端行波原理的故障测距优化算法第36-43页
    3.1 双端行波测距的主要影响因素第36-39页
        3.1.1 行波检测与波头的标定第36-38页
        3.1.2 导线悬垂第38页
        3.1.3 行波波速第38-39页
    3.2 双端行波故障测距优化算法第39-42页
        3.2.1 不受行波波速影响的双端行波测距算法的提出第39-40页
        3.2.2 基于双端行波原理的故障测距优化算法第40-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第四章 基于改进LMD与Teager能量算子的输电线路行波故障定位方法第43-62页
    4.1 局域均值分解(LMD)方法第43-47页
        4.1.1 LMD方法的提出第43-44页
        4.1.2 LMD的算法分解过程第44-47页
    4.2 行波波头量化误差的影响及采样率转换第47-49页
        4.2.1 量化误差对行波故障定位的影响第47-48页
        4.2.2 采样率转换(SRC)第48-49页
        4.2.3 Teager能量算子提取瞬时频率第49页
    4.3 基于SRC-LMD的行波故障定位第49-55页
        4.3.1 故障定位流程第49-50页
        4.3.2 仿真模型第50-51页
        4.3.3 仿真结果分析第51-55页
    4.4 局域均值分解方法的优化第55-57页
        4.4.1 传统LMD方法存在的问题第55页
        4.4.2 改进型LMD算法的提出第55-57页
    4.5 仿真分析第57-60页
        4.5.1 故障定位流程第57-58页
        4.5.2 仿真分析第58-60页
    4.6 本章小结第60-62页
第五章 基于VMD-DE的输电线路行波故障定位方法第62-73页
    5.1 变分模态分解(VMD)第62-65页
        5.1.1 VMD方法的原理第62-64页
        5.1.2 含噪情况下VMD分离效果研究第64-65页
    5.2 差分熵第65-67页
        5.2.1 差分熵概述第65-66页
        5.2.2 余弦信号的差分熵分析第66-67页
    5.3 基于VMD-DE的行波故障定位第67-72页
        5.3.1 故障定位流程第67-68页
        5.3.2 仿真分析第68-70页
        5.3.3 不同行波波头标定算法定位结果比较第70-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第六章 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 研究展望第74-75页
参考文献第75-80页
攻读学位期间取得的研究成果第80-81页
致谢第81-82页
个人简况及联系方式第82-83页

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