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 |