摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 课题研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 分布式电源并网影响 | 第11-12页 |
1.2.2 保护方案研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 光伏并网发电系统 | 第15-31页 |
2.1 光伏发电系统结构 | 第15-16页 |
2.2 光伏电池数学模型及输出特性分析 | 第16-20页 |
2.2.1 光伏电池数学模型 | 第16-18页 |
2.2.2 光伏电池输出特性 | 第18-20页 |
2.3 光伏电池的最大功率跟踪算法 | 第20-25页 |
2.3.1 MPPT基本原理 | 第20-21页 |
2.3.2 MPPT跟踪算法 | 第21-25页 |
2.4 光伏并网发电系统仿真分析 | 第25-29页 |
2.4.1 并网逆变器结构的设计与分析 | 第25-28页 |
2.4.2 并网光伏发电系统仿真 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 传统配电网保护原理分析 | 第31-37页 |
3.1 传统的三段式电流保护整定值计算 | 第31-35页 |
3.2 电流速断保护范围计算 | 第35页 |
3.3 自动重合闸装置原理 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 光伏并网对配电网电流保护的影响及分析 | 第37-51页 |
4.1 逆变型光伏电源的并网模型 | 第37-39页 |
4.2 含光伏电源配电网仿真模型 | 第39-41页 |
4.3 光伏并网对配电网电流保护的影响及分析 | 第41-50页 |
4.3.1 光伏电源接入位置对配电网短路电流的影响 | 第41-44页 |
4.3.2 光伏电源并入容量对配电网短路电流的影响 | 第44-49页 |
4.3.3 光伏电源接入对环形配电网保护的影响 | 第49-50页 |
4.4 光伏电源并入配电网对重合闸装置的影响 | 第50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 基于复合序网的自适应电流保护 | 第51-68页 |
5.1 基于复合序网的自适应电流保护原理 | 第51-56页 |
5.1.1 两相短路的整定值计算 | 第52-55页 |
5.1.2 三相短路的整定值计算 | 第55-56页 |
5.2 故障方向的判定 | 第56-59页 |
5.3 故障类型的确定 | 第59-60页 |
5.4 算例仿真 | 第60-67页 |
5.4.1 仿真波形分析 | 第60-62页 |
5.4.2 两相短路和三相短路仿真数据分析 | 第62-65页 |
5.4.3 接地短路故障仿真数据分析 | 第65-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |