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利用故障行波固有频率的单端行波故障测距法

摘要第1-8页
Abstract第8-13页
第1章 绪论第13-25页
   ·引言第13页
   ·故障测距方法综述第13-18页
     ·阻抗法第14-15页
     ·时域法第15页
     ·频域主成分法第15-16页
     ·行波法第16-18页
   ·行波波头识别技术第18-22页
     ·导数法第18-19页
     ·互相关函数法第19-20页
     ·小波模极大值法第20-22页
   ·本文主要工作和章节安排第22-25页
     ·研究对象第22-23页
     ·主要研究工作第23-24页
     ·章节安排第24-25页
第2章 单端测距的频域主成分法原理第25-39页
   ·前言第25-26页
   ·理想单相传输线第26-32页
     ·波动方程的通解及其频率特性第26-27页
     ·输电线的输入-状态-输出模型第27-30页
     ·行波的固有频率第30-31页
     ·两个端点之间的线路长度计算第31-32页
   ·理想三相输电线第32-36页
   ·三相有损传输线第36-37页
   ·小结第37-39页
第3章 实现方案和仿真试验第39-58页
   ·前言第39页
   ·故障方式对算法的影响第39-48页
     ·三相短路第40-43页
     ·两相短路第43-44页
     ·两相接地短路第44-45页
     ·单相接地短路第45-48页
   ·仿真计算第48-51页
     ·系统端反射系数为实数第48-49页
     ·系统端反射系数为复数第49-50页
     ·线路参数变化第50-51页
   ·集中参数模型和分布参数模型的比较第51-55页
     ·集中参数模型第51-53页
     ·分布参数模型第53页
     ·仿真分析第53-55页
   ·固有频率主成分法和现有方法的精度比较第55-56页
     ·单端阻抗法第55页
     ·时域法(解微分方程法)第55-56页
     ·单端时域行波法第56页
     ·本文的算法第56页
   ·小结第56-58页
第4章 行波频率主成分提取方法第58-79页
   ·前言第58页
   ·行波频率主成分的定义及判别第58-59页
   ·故障行波的特点第59页
   ·传统频域分析和信号变换方法——离散傅立叶变换(DFT)第59-65页
     ·三相短路第60-61页
     ·两相短路第61-62页
     ·单相接地短路第62-65页
   ·小波变换第65-69页
   ·基于参数的谱估计方法第69-72页
   ·三种方法的比较第72-76页
     ·精度和分辨率第72-75页
     ·抗噪声干扰能力第75-76页
   ·故障选相及不同故障类型下提取方法的选取第76页
   ·信号采样率对频域法的影响第76-77页
   ·小结第77-79页
第5章 母线结构对算法的影响第79-99页
   ·前言第79页
   ·输电线的分布参数模型第79-81页
   ·行波的折反射系数第81-83页
   ·母线结构对行波波形的影响第83-86页
     ·线路终端与电阻相连第83-84页
     ·线路终端与电感相连第84-85页
     ·线路终端开路或短路第85页
     ·线路终端有多条出线第85-86页
   ·母线结构对行波波头识别的影响第86-90页
     ·第1型线路第87-88页
     ·第2型线路第88页
     ·第3型线路第88-89页
     ·第4型线路第89-90页
     ·第5型线路第90页
   ·频域故障行波频谱识别第90-94页
     ·第1型线路第90-91页
     ·第2型线路第91-92页
     ·第3、4型线路第92-93页
     ·第5型线路第93-94页
   ·超高压典型线路第94-98页
   ·小结第98-99页
第6章 利用CVT二次信号的行波故障测距第99-114页
   ·前言第99页
   ·概述第99-101页
   ·CVT的数学模型第101-105页
   ·CVT的频率响应第105-108页
   ·频域主成分法对 CVT二次侧信号的适用性第108-112页
   ·小结第112-114页
结论第114-116页
致谢第116-117页
参考文献第117-129页
博士期间发表论文情况第129页

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