基于小波变换的高压输电线路故障分析的研究与仿真
中文摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 输电线路故障检测的理论研究 | 第11-14页 |
1.3 小波变换理论简介 | 第14-15页 |
1.4 本文研究思路 | 第15-16页 |
第2章 相关基本理论 | 第16-24页 |
2.1 小波理论的发展史 | 第16页 |
2.2 小波分析的关键因素 | 第16-18页 |
2.2.1 小波基的选择 | 第17页 |
2.2.2 确定分解尺度 | 第17页 |
2.2.3 阈值函数确定 | 第17-18页 |
2.3 小波变换的原理及特点 | 第18-20页 |
2.3.1 小波变换的原理 | 第18-19页 |
2.3.2 小波变换的特点 | 第19页 |
2.3.3 小波分解与重构法 | 第19-20页 |
2.4 输电线路故障检测理论 | 第20-24页 |
2.4.1 输电线路故障类型及原因 | 第21-22页 |
2.4.2 高压输电线路故障定位理论 | 第22-24页 |
第3章 改进的小波阈值去噪方法 | 第24-38页 |
3.1 传统阈值去噪法介绍 | 第24-28页 |
3.1.1 硬阈值和软阈值去噪方法 | 第24-26页 |
3.1.2 传统去噪方法的比较与分析 | 第26页 |
3.1.3 传统阈值去噪方法的仿真分析 | 第26-28页 |
3.2 小波临界阈值去噪方法的实现 | 第28-38页 |
3.2.1 构建临界阈值函数 | 第28-30页 |
3.2.2 参数选取 | 第30-36页 |
3.2.3 临界阈值去噪方法的仿真实验 | 第36-38页 |
第4章 线路故障的行波定位法 | 第38-48页 |
4.1 输电线路故障定位的基本知识 | 第38-41页 |
4.1.1 高压输电线路故障定位的重要性 | 第38-39页 |
4.1.2 故障定位方法概述 | 第39-41页 |
4.2 行波法原理与算法 | 第41-44页 |
4.2.1 单端行波法原理及算法 | 第41-43页 |
4.2.2 双端行波法原理及算法 | 第43-44页 |
4.2.3 高压输电线路的故障定位法比较 | 第44页 |
4.3 辅助行波法的分析工具 | 第44-48页 |
第5章 输电线路故障分析 | 第48-62页 |
5.1 matlab仿真平台 | 第48页 |
5.2 含噪信号的小波变换分析 | 第48-51页 |
5.3 阈值去噪方法的比较仿真 | 第51-54页 |
5.4 噪声环境下的输电线路故障检测仿真研究 | 第54-62页 |
第6章 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-65页 |