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基于数学形态学的变压器差动保护的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 引言第10页
    1.2 变压器差动保护的研究现状第10-15页
        1.2.1 电磁型CT饱和识别的研究现状第10-13页
        1.2.2 变压器励磁涌流识别的研究现状第13-15页
    1.3 本文所做的主要工作第15-17页
第2章 数学形态学方法研究第17-27页
    2.1 引言第17页
    2.2 Fourier分析与小波分析第17-18页
    2.3 数学形态学第18-25页
        2.3.1 数学形态学的基本概念第18-23页
        2.3.2 多分辨形态梯度第23-24页
        2.3.3 多尺度形态分解第24-25页
    2.4 数学形态学在信号处理中的应用第25-27页
第3章 变压器差动保护第27-36页
    3.1 引言第27页
    3.2 变压器差动保护原理第27-28页
    3.3 CT饱和机理及其影响因素第28-33页
        3.3.1 CT的传变特性第28-31页
        3.3.2 CT的饱和特性第31-32页
        3.3.3 影响CT饱和的因素第32-33页
    3.4 励磁涌流的机理分析第33-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第4章 基于数学形态学的CT饱和识别方法第36-49页
    4.1 引言第36页
    4.2 CT饱和对变压器差动的影响第36-41页
    4.3 基于数学形态学的CT饱和识别方法第41-43页
        4.3.1 时差法在变压器差动保护中的应用第41-42页
        4.3.2 基于数学形态学的时差法第42-43页
        4.3.3 基于多分辨形态开闭运算的滤波器消噪第43页
    4.4 基于数学形态学的时差法仿真分析第43-48页
        4.4.1 基于多分辨形态开闭滤波器的消噪第43-44页
        4.4.2 仿真算例第44-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第5章 基于数学形态学的励磁电流识别方法第49-57页
    5.1 引言第49页
    5.2 励磁涌流和故障电流的峰谷检测第49-53页
    5.3 励磁涌流与故障电流形态学梯度第53-55页
    5.4 励磁涌流识别判据第55-56页
    5.5 本章小结第56-57页
第6章 结论与展望第57-58页
    6.1 结论第57页
    6.2 进一步的工作第57-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
作者简介第62页

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