基于小波变换的行波测距及保护选择性实现的研究.docx
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基于小波变换的行波测距及保护选择性实现的研究.docx
基于小波变换的行波测距及保护选择性实现的研究随着电力系统的不断发展和扩大规模,保护选择性和测距问题已成为电力系统中不可忽视的重要问题。在电力系统中,行波测距和保护选择性是两项重要的技术手段。随着小波变换的发展,基于小波变换的行波测距和保护选择性已成为现代电力系统中的一种重要技术方法。小波变换是一种将时域信号转换为小波域(频域)的数学方法,它可以将信号分解成不同的频段和时间分辨率。基于小波变换的行波测距和保护选择性在电力系统中的应用主要包括两个方面:一是行波测距,即利用行波信号的到达时间来确定线路中出现故障
基于提升小波变换的行波测距FPGA实现与仿真.docx
基于提升小波变换的行波测距FPGA实现与仿真行波测距技术是一种常用的无损检测方法,可以用于检测各种材料的缺陷、损伤等情况。在实际应用中,行波测距系统需要具有高精度和高速度的特点,以满足工业检测的需要。本文将介绍基于提升小波变换的行波测距FPGA实现与仿真的相关研究。一、行波测距技术概述行波测距技术是一种基于超声波原理的检测方法。它通过把检测传感器放置在被检测物体的表面,向物体内部发射超声波,并接收由物体内部反射回来的超声波信号,从而检测物体内部的缺陷和损伤情况。行波测距技术的优点是非常明显的,它能够检测出
基于小波变换的电缆故障测距研究.docx
基于小波变换的电缆故障测距研究基于小波变换的电缆故障测距研究摘要:电缆的故障检测和测距在电力系统维护中起着至关重要的作用。本文针对电缆故障测距问题,提出了一种基于小波变换的新方法。该方法利用小波分析的多尺度特性,能够有效地检测并定位电缆中的故障点。通过实验验证,该方法具有良好的准确性和可靠性,可为电力系统维护人员提供有效的故障处理手段。关键词:电缆故障测距;小波变换;多尺度特性;故障定位一、引言电缆作为电力系统的重要组成部分,承担着输送电力的重要任务。然而,长期运行和外界环境等因素可能导致电缆发生故障,如
基于小波变换的高精度测距系统设计及DSP实现.docx
基于小波变换的高精度测距系统设计及DSP实现基于小波变换的高精度测距系统设计及DSP实现摘要:本文以小波变换技术为基础,设计并实现了一种高精度测距系统。该系统通过采集目标物体反射回来的多个信号,利用小波变换进行信号处理和测距计算,实现了对目标物体的精确测距。同时,本文还详细介绍了该系统的硬件设计和DSP实现,为实际应用提供了可行的方案。关键词:小波变换;高精度测距;DSP实现引言随着科技的不断进步,测距技术在各个领域得到了广泛应用。传统的测距方法存在测量精度不高、受环境条件限制等问题。而小波变换技术因其具
小波变换在输电线路行波故障测距中的应用.docx
小波变换在输电线路行波故障测距中的应用随着电力系统规模的不断扩大和日益复杂,输电线路行波故障测距成为了电力系统运行和维护中不可或缺的重要环节。而小波变换作为一种有效的数学分析工具,其在行波故障测距中的应用,也日益受到电力工程师的关注和重视。一、行波故障测距的基本原理行波性故障是指在输电线路上以行波形式传播的故障信号。故障产生后,信号会向两端传播,直到被相邻两个局部保护装置各收到一个信号为止。因此,通过测量信号在两个保护装置之间的传播时间,便可以确定故障的位置。具体而言,行波故障测距的过程大致可以分为以下几