摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 电压暂降介绍 | 第11-13页 |
1.2.1 电压暂降的定义 | 第11-12页 |
1.2.2 电压暂降的成因及危害 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 电压暂降研究现状 | 第13页 |
1.3.2 电压暂降水平估计研究现状 | 第13-16页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第16-18页 |
第2章 单重故障条件下电压暂降水平估计方法 | 第18-41页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 单重故障条件下的电压暂降解析算法 | 第18-25页 |
2.2.1 虚拟节点法 | 第18-21页 |
2.2.2 对称故障 | 第21-22页 |
2.2.3 不对称故障 | 第22-25页 |
2.3 单重故障条件下电压暂降水平估计数学模型 | 第25-31页 |
2.3.1 核心方程 | 第25-26页 |
2.3.2 H~t矩阵 | 第26-27页 |
2.3.3 M~t矩阵 | 第27-30页 |
2.3.4 X~t矩阵 | 第30页 |
2.3.5 电压暂降水平估计 | 第30-31页 |
2.4 算例分析 | 第31-39页 |
2.4.1 算例简介 | 第31-32页 |
2.4.2 结果分析 | 第32-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-41页 |
第3章 任意重故障条件下电压暂降水平估计方法 | 第41-65页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 任意重故障条件下电压暂降解析算法 | 第41-46页 |
3.2.1 虚拟节点法 | 第41-43页 |
3.2.2 双重单相接地故障 | 第43-45页 |
3.2.3 单相接地故障与两相短路故障 | 第45-46页 |
3.3 任意重故障条件下电压暂降水平估计数学模型 | 第46-50页 |
3.3.1 核心方程 | 第46页 |
3.3.2 H_(mult)~t矩阵 | 第46页 |
3.3.3 M_(mult)~t矩阵 | 第46-50页 |
3.3.4 X_(mult)~t矩阵 | 第50页 |
3.3.5 电压暂降水平估计 | 第50页 |
3.4 算例分析 | 第50-58页 |
3.4.1 算例简介 | 第50-51页 |
3.4.2 结果分析 | 第51-58页 |
3.5 任意重故障条件下电压暂降水平估计影响因素分析 | 第58-64页 |
3.5.1 监测点数量对估计结果的影响 | 第58-61页 |
3.5.2 监测时长对估计结果的影响 | 第61-64页 |
3.6 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 复杂电网电压暂降监测装置配置方案探讨 | 第65-84页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 电压暂降监测装置的最优配置方法 | 第65-67页 |
4.2.1 电压暂降可观区域 | 第65-66页 |
4.2.2 监测装置最优配置模型 | 第66-67页 |
4.3 劣配置下电压暂降监测装置的二阶段优化配置 | 第67-68页 |
4.3.1 电压暂降监测装置劣配置 | 第67页 |
4.3.2 监测装置二阶段优化配置模型 | 第67-68页 |
4.4 考虑冗余度的监测装置最优配置 | 第68-71页 |
4.4.1 冗余度概念 | 第68-69页 |
4.4.2 考虑冗余度的监测装置最优配置 | 第69-70页 |
4.4.3 考虑冗余度的电压暂降水平估计 | 第70-71页 |
4.5 监测装置阶段最优配置 | 第71-73页 |
4.5.1 监测装置阶段最优配置的意义 | 第71页 |
4.5.2 监测装置阶段最优配置模型 | 第71-73页 |
4.6 算例分析 | 第73-82页 |
4.6.1 算例简介 | 第73页 |
4.6.2 监测装置最优配置 | 第73-74页 |
4.6.3 监测装置二阶段配置 | 第74-76页 |
4.6.4 考虑冗余度的监测装置最优配置 | 第76-78页 |
4.6.5 监测装置阶段最优配置 | 第78-82页 |
4.7 本章小结 | 第82-84页 |
第5章 结论与展望 | 第84-86页 |
5.1 结论 | 第84-85页 |
5.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
附录 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第93页 |