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高压架空输电线路故障测距新算法的研究

1 绪论第1-24页
 1.1 引言第9-10页
 1.2 高压输电线故障测距方(算)法分类第10页
 1.3 行波法第10-12页
  1.3.1 行波法及其发展历程第10-11页
  1.3.2 行波法存在的问题第11-12页
 1.4 故障分析法第12-21页
  1.4.1 利用单端数据的故障测距算法第12-19页
  1.4.2 利用双端数据的故障测距算法第19-21页
 1.5 各种测距方(算)法的比较第21-23页
 1.6 本文主要研究内容第23-24页
2 模糊理论及其在电力系统中的应用第24-32页
 2.1 引言第24页
 2.2 模糊集合及模糊逻辑推理第24-28页
  2.2.1 模糊集合第24-26页
  2.2.2 模糊集合的基本运算第26页
  2.2.3 实数域上的模糊集第26页
  2.2.4 模糊关系及其合成第26-27页
  2.2.5 择近原则第27-28页
  2.2.6 模糊逻辑推理第28页
 2.3 模糊逻辑系统(FLS)第28-30页
 2.4 模糊理论在电力系统中的应用第30-32页
3 单回线单端模糊故障测距新方法的研究第32-61页
 3.1 引言第32-33页
 3.2 单端测距的基本原理第33-38页
  3.2.1 线路模型与相模变换第33-34页
  3.2.2 故障测距方程第34-35页
  3.2.3 各种短路故障边界条件及其测距方程第35-37页
  3.2.4 故障过渡电阻分析第37-38页
 3.3 基于FLS的单端故障测距方法第38-47页
  3.3.1 对端系统阻抗的模糊性第38-39页
  3.3.2 用于单端测距的FLS第39页
  3.3.3 近似故障测距方法第39-44页
  3.3.4 基于模糊逻辑系统的单端测距第44-47页
 3.4 FLS单端测距数值仿真第47-60页
  3.4.1 仿真计算第47-56页
  3.4.2 算例分析第56-59页
  3.4.3 测距方程的伪根问题第59-60页
 3.5 本章小结第60-61页
4 利用双端数据的故障测距新算法研究第61-89页
 4.1 引言第61-62页
 4.2 双端测距的一般方法第62-63页
 4.3 双端测距算法鲁棒性问题第63页
 4.4 双端测距新算法第63-65页
 4.5 其他类型线路的测距新算法第65-69页
  4.5.1 同杆双回线的双端测距算法第65页
  4.5.2 带分支变压器线路的双端测距第65-67页
  4.5.3 环网的双端测距第67-69页
 4.6 端故障测距数值仿真第69-83页
  4.6.1 仿真线路和参数的意义第69-71页
  4.6.2 伪根问题及新算法判据第71页
  4.6.3 仿真算例中源数据误差处理第71-72页
  4.6.4 仿真算例及分析第72-83页
 4.7 现场调查和新算法的可行性研究第83-88页
  4.7.1 现场调查汇报第83-85页
  4.7.2 现场数据分析第85页
  4.7.3 新算法的可行性研究第85-88页
 4.8 本章小结第88-89页
5 双端测距中线路参数的自适应在线估计第89-101页
 5.1 引言第89页
 5.2 端测距的参数估计方法第89-93页
  5.2.1 单双回线的参数估计第89-92页
  5.2.2 带分支变压器线路的参数估计第92-93页
  5.2.3 环网的参数估计第93页
 5.3 不换位线路参数的在线估计第93-96页
  5.3.1 水平架设不换位线路参数的在线估计第93-95页
  5.3.2 一般不对称线路参数的近似在线估计第95-96页
 5.4 线路参数估计对双端测距的意义第96-97页
 5.5 仿真算例第97-99页
 5.6 算例分析第99-100页
 5.7 本章小结第100-101页
6 结论与展望第101-103页
致谢第103-105页
参考文献第105-116页
攻读博士期间的研究成果第116-118页
附录1第118-120页
附录2第120-125页

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