摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·架空输电线路故障在线监测研究意义及发展现状 | 第9-14页 |
·课题研究背景和意义 | 第9-10页 |
·架空输电线路故障检测研究现状 | 第10-14页 |
·电缆绝缘在线监测的意义及研究现状 | 第14-17页 |
·电缆绝缘在线监测的意义 | 第14-15页 |
·国内外电缆绝缘在线监测的研究现状及趋势 | 第15-17页 |
·论文主要的研究内容 | 第17-19页 |
2 非线性频率特性分析法故障检测原理 | 第19-27页 |
·概述 | 第19-20页 |
·非线性输出频率响应函数 | 第20-21页 |
·基于NOFRF 的非线性系统频率分析法 | 第21-23页 |
·基于非线性频率分析方法的故障检测原理 | 第23-24页 |
·基于NOFRF 的故障监测算法 | 第24-25页 |
·小结 | 第25-27页 |
3 架空输电线路故障在线监测 | 第27-40页 |
·架空输电线路等效电路模型 | 第27-30页 |
·等效集中电阻 | 第28页 |
·等效集中电抗 | 第28-29页 |
·等效集中电导 | 第29-30页 |
·等效集中电纳 | 第30页 |
·电力载波 | 第30-36页 |
·概述 | 第30-31页 |
·电力载波的耦合方式 | 第31-35页 |
·耦合技术的比较 | 第35-36页 |
·基于电力载波信号的架空输电线路状态监测与故障诊断模型 | 第36-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
4 架空输电线路故障监测与诊断方法研究 | 第40-77页 |
·基于NOFRF 的架空输电线路正常运行状态的特征分析 | 第41-44页 |
·输电线接地故障的仿真分析 | 第44-54页 |
·输电线路第二段发生接地故障仿真实验 | 第45-47页 |
·输电线路第一段发生接地故障仿真实验 | 第47-48页 |
·输电线路第三段发生接地故障仿真实验 | 第48-49页 |
·输电线路第四段发生接地故障仿真实验 | 第49-51页 |
·输电线路第五段发生接地故障仿真实验 | 第51-52页 |
·小结 | 第52-54页 |
·基于NOFRF 算法的输电线路高阻故障在线监测与诊断仿真实验 | 第54-66页 |
·概述 | 第54页 |
·架空输电线路第一段发生高阻接地故障仿真实验 | 第54-57页 |
·架空输电线路第二段发生高阻故障的仿真实验 | 第57-59页 |
·架空输电线路第三、四、五段发生高阻故障的仿真实验 | 第59-63页 |
·小结 | 第63-66页 |
·输电线路断路故障的仿真 | 第66-71页 |
·输电线路第一段发生断路故障的仿真 | 第66-68页 |
·输电线路第二段发生断路故障的仿真 | 第68-69页 |
·输电线路第三、四、五段发生断路故障的仿真 | 第69-71页 |
·小结 | 第71页 |
·输电线路断股、损伤故障的仿真初探 | 第71-76页 |
·输电线路第三段出现断股故障的仿真 | 第72-73页 |
·输电线路第四段出现断股故障的仿真 | 第73-75页 |
·本小节小结 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
5 电力电缆故障在线监测 | 第77-86页 |
·电力电缆概述 | 第77-82页 |
·电缆的线芯电阻 | 第79-80页 |
·电缆的电感 | 第80-81页 |
·电缆的电容 | 第81-82页 |
·基于电力载波信号的电力电缆状态监测与故障诊断模型 | 第82-85页 |
·电力电缆等效电路参数模型 | 第82页 |
·电力电缆载波通信模型 | 第82-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
6 电力电缆故障监测与诊断方法研究 | 第86-97页 |
·基于NOFRF 的电力电缆正常运行状态的特征分析 | 第86-87页 |
·电力电缆绝缘老化故障仿真分析 | 第87-94页 |
·水树枝老化模型 | 第88页 |
·电力电缆第一段出现水树枝老化故障仿真实验 | 第88-90页 |
·电力电缆第二段出现水树枝老化故障仿真实验 | 第90-92页 |
·电力电缆第三、四、五段出现水树枝老化故障仿真实验 | 第92-94页 |
·电力电缆发生低阻、高阻、断路故障分析 | 第94-96页 |
·小结 | 第96-97页 |
7 结论与展望 | 第97-99页 |
·本文完成的主要研究工作 | 第97页 |
·后续工作展望 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
附录 | 第104页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第104页 |