基于地市局电网DTS及继电保护仿真的研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题来源 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状、水平及发展趋势 | 第11-12页 |
1.3 选题的研究意义与目的 | 第12页 |
1.4 预测DTS的发展前景 | 第12-15页 |
1.4.1 真实性 | 第12-13页 |
1.4.2 一致性 | 第13页 |
1.4.3 灵活性 | 第13页 |
1.4.4 开放性 | 第13页 |
1.4.5 实用性 | 第13-14页 |
1.4.6 网络化 | 第14页 |
1.4.7 分布式 | 第14页 |
1.4.8 模块化 | 第14页 |
1.4.9 可视化 | 第14-15页 |
1.4.10 自适应化 | 第15页 |
1.5 DTS需要具备的关键技术 | 第15-16页 |
1.5.1 电力系统模型PSM | 第15页 |
1.5.2 控制中心模型CCM | 第15页 |
1.5.3 培训支持系统SSF | 第15-16页 |
1.6 C供电局DTS系统现状及建设目的 | 第16页 |
1.7 调度员培训模拟系统(DTS)结构 | 第16-17页 |
1.8 C供电局自动化系统信息分区情况 | 第17-19页 |
第二章 调度员培训模拟系统(DTS)搭建数据模型 | 第19-37页 |
2.1 DTS设计要求 | 第19-22页 |
2.1.1一 体化要求 | 第19页 |
2.1.2 标准化要求 | 第19页 |
2.1.3 开放要求 | 第19-20页 |
2.1.4 模块化要求 | 第20页 |
2.1.5 维护要求 | 第20页 |
2.1.6 可靠性要求 | 第20-21页 |
2.1.7 可扩展性要求 | 第21页 |
2.1.8 安全性要求 | 第21页 |
2.1.9 实用性要求 | 第21-22页 |
2.2 DTS数据库结构设计 | 第22-24页 |
2.2.1 设计要求 | 第22-23页 |
2.2.2 设计原则 | 第23页 |
2.2.3 数据库构成 | 第23-24页 |
2.3 电力设备相关继电保护数据的录入方式 | 第24-27页 |
2.3.1 批量配置 | 第24-25页 |
2.3.2 单个配置 | 第25-26页 |
2.3.3 保护装置类型配置 | 第26-27页 |
2.4 电力设备其他数据的录入方式 | 第27-36页 |
2.4.1 自动装置配置 | 第27-29页 |
2.4.2 采样设备配置 | 第29-30页 |
2.4.3 动作设备组配置 | 第30-31页 |
2.4.4 动作逻辑配置 | 第31-32页 |
2.4.5 线路重合闸配置 | 第32-34页 |
2.4.6 低频减载 | 第34-36页 |
2.5 信息录入后开启计算检查录入情况 | 第36-37页 |
第三章 在DTS系统上的继电保护仿真 | 第37-45页 |
3.1 定值判断仿真 | 第38-41页 |
3.1.1 模型的建立 | 第39页 |
3.1.2 定值判断仿真的方式 | 第39-41页 |
3.2 逻辑判断仿真 | 第41-42页 |
3.3 仿真结果 | 第42-43页 |
3.3.1 静态仿真 | 第43页 |
3.3.2 故障仿真 | 第43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 继电保护仿真数据结构的设计 | 第45-57页 |
4.1 数据设计 | 第45-46页 |
4.2 DTS数据库结构设计 | 第46-50页 |
4.3 保护数据的层次模型 | 第50-51页 |
4.4 保护数据的具体结构 | 第51-56页 |
4.4.1 一次设备表 | 第51-52页 |
4.4.2 保护装置表 | 第52-53页 |
4.4.3 测量装置表 | 第53-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 保护仿真的流程 | 第57-66页 |
5.1 逻辑判别法的实现 | 第59-62页 |
5.2 定值判别法的实现 | 第62-64页 |
5.3 自动装置仿真流程 | 第64页 |
5.4 提高保护仿真实时性的措施 | 第64-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结论 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第71页 |