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基于数学形态学的铁路电力线路故障诊断新方法

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-11页
1 引言第11-21页
   ·课题的背景和意义第11-12页
   ·国内外研究的现状与进展第12-17页
     ·铁路自闭/贯通线的故障类型第12-13页
     ·铁路自闭/贯通线故障处理的国内研究的历史与现状第13-16页
     ·行波法故障测距中信号分析工具的进展第16-17页
   ·电力系统保护中的行波法第17-18页
   ·自闭/贯通线故障诊断装置体系第18-19页
   ·本课题采用的研究方法第19页
   ·本论文研究完成的主要工作第19-21页
2 铁路自闭/贯通线及故障分析第21-33页
   ·铁路自闭/贯通线的基本电气结构第21-22页
   ·自闭/贯通线的电气分析第22-26页
   ·自闭/贯通线的分布参数电路以及波过程第26-30页
     ·自闭/贯通线的分布参数线路第26-28页
     ·行波传播过程中的折射和反射第28-30页
   ·故障点分析第30-32页
   ·本章小结第32-33页
3 故障诊断的数学基础第33-45页
   ·数学形态学第33-37页
     ·数学形态学的基本概念第33-36页
     ·形态学滤波器第36-37页
   ·多分辨形态梯度算法的实现第37-39页
   ·级联多分辨形态梯度算法的实现第39-42页
   ·Top-Hat算子和 Bottom-Hat算子第42-43页
   ·小波变换第43-44页
     ·小波变换的基本概念第43页
     ·小波变换用于检测信号突变点的基本原理第43-44页
   ·本章小结第44-45页
4 数学形态学在故障诊断中的应用第45-69页
   ·故障诊断模型的建立第45-54页
     ·仿真工具和线路模型选取第45-46页
     ·电力系统电磁暂态中的相模变换第46-48页
     ·电流互感器的频率特性对测距精度的影响的研究第48-51页
     ·自闭/贯通线仿真模型中参数设置第51-54页
   ·数学形态学滤波第54-57页
   ·数学形态学进行行波法测距的仿真第57-64页
     ·小波分解—数学形态学变换测距第58-60页
     ·高阻接地故障的故障测距第60-61页
     ·小波变换和多分辨形态梯度变换在故障测距中的应用比较第61-63页
     ·级联多分辨形态梯度变换放大微弱信号第63-64页
   ·数学形态学进行故障选线的仿真第64-67页
     ·故障选线方法简述第64页
     ·故障选线仿真模型和数学形态学处理第64-67页
   ·本章小结第67-69页
5 故障诊断装置的设计第69-82页
   ·故障诊断装置的体系结构第69-70页
   ·故障诊断装置结构组成和分析第70-80页
     ·数据采集录波部分的硬件结构第71-74页
     ·数据录波电路第74-77页
     ·计算机故障录波诊断软件部分结构第77-80页
   ·本章小结第80-82页
6 结论与展望第82-83页
参考文献第83-89页
作者简介第89-91页
学位论文数据集第91页

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