摘要 | 第1页 |
ABSTRACT | 第3-4页 |
目录 | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
·大型发电机保护的特点 | 第8-9页 |
·国内外发电机主保护的现状综述 | 第9-15页 |
·发电机失磁保护研究现状综述 | 第9-11页 |
·发电机定子接地保护的研究现状 | 第11-13页 |
·发电机定子绕组内部短路主保护现状综述 | 第13-15页 |
·大型发电机主保护研究方向的探讨及一些热点问题 | 第15-18页 |
·大型发电机主保护配置方案的研究 | 第15-16页 |
·保护的速动性和系统的稳定问题 | 第16页 |
·保护整定的讨论 | 第16页 |
·继电保护的智能化 | 第16-17页 |
·小波分析在继电保护中的应用 | 第17页 |
·微机发电机组保护装置及其系统 | 第17-18页 |
·发电机整定计算软件研究现状及其开发意义 | 第18-19页 |
·论文的主要工作 | 第19-20页 |
第二章 发电机低励失磁故障的仿真 | 第20-30页 |
·引言 | 第20页 |
·基于 Matlab 的发电机失磁故障仿真 | 第20-23页 |
·Matlab 简介 | 第20页 |
·仿真中应用到的典型模块 | 第20-21页 |
·同步发电机失磁故障类型 | 第21-22页 |
·应用 Matlab 建立的仿真模型 | 第22页 |
·仿真所完成的工作 | 第22页 |
·仿真发电机的参数 | 第22-23页 |
·失磁故障仿真 | 第23-29页 |
·励磁绕组完全失磁故障的仿真 | 第23-25页 |
·励磁绕组部分失磁故障的仿真 | 第25-27页 |
·失磁过程分析 | 第27-28页 |
·部分失磁故障与短路故障的比较 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
第三章 应用神经网络的发电机低励失磁保护 | 第30-43页 |
·引言 | 第30页 |
·低励失磁保护常用判据的比较分析 | 第30-33页 |
·低励失磁保护常用主判据 | 第30-33页 |
·神经网络在继电保护中的应用 | 第33-35页 |
·继电保护的智能化 | 第33页 |
·神经网络简介 | 第33-34页 |
·人工神经网络方法实现继电保护 | 第34-35页 |
·基于神经网络的失磁保护判据 | 第35-41页 |
·变励磁电压判据 | 第35-36页 |
·微机型转子电压判据U_L- P 动作方程及原理 | 第36-38页 |
·应用神经网络方法识别低励失磁故障 | 第38-41页 |
·应用神经网络的发电机失磁保护方案 | 第41-42页 |
·水轮发电机-变压器组保护配置特点 | 第41页 |
·一种应用神经网络的发电机失磁保护方案 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第四章 基于模糊模式识别的发电机定子单相接地保护及仿真 | 第43-51页 |
·前言 | 第43页 |
·模糊诊断原理 | 第43-44页 |
·基于模糊模式识别的发电机定子单相接地保护 | 第44-47页 |
·基波零序电压U_0模糊化 | 第44页 |
·中性点或机端三次谐波电压模糊化 | 第44-45页 |
·机端三次谐波电压和中性点三次谐波电压比值模糊化 | 第45-46页 |
·机端三次谐波电压和中性点三次谐波电压相位差模糊化 | 第46页 |
·特征量和权系数的选取 | 第46页 |
·综合评判判据 | 第46页 |
·综合判据的优点和可行性 | 第46-47页 |
·发电机定子单相接地故障仿真 | 第47-50页 |
·用 EMTP 仿真发电机定子单相接地故障 | 第47-50页 |
·发电机定子单相接地动模试验 | 第50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第五章 发电机定子单相接地保护综合判据权系数的确定和灵敏度分析 | 第51-60页 |
·前言 | 第51页 |
·遗传算法的基本原理 | 第51-55页 |
·概述 | 第51-52页 |
·遗传算法的基本思想 | 第52页 |
·遗传算法操作 | 第52-53页 |
·交叉/基因重组 | 第53-54页 |
·变异 | 第54-55页 |
·确定模糊权系数的遗传算法 | 第55-57页 |
·目标函数的建立 | 第55-56页 |
·适应值计算 | 第56页 |
·选择策略 | 第56-57页 |
·交叉、变异策略 | 第57页 |
·基于模糊模式识别的发电机定子单相接地保护灵敏度分析 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第六章 发电机保护整定计算软件的开发 | 第60-70页 |
·引言 | 第60页 |
·发电机整定计算软件的现状和局限性分析 | 第60-61页 |
·整定计算软件通用性和实用性分析 | 第61-63页 |
·通用性的关键问题 | 第61页 |
·通用性对故障分析模块的要求 | 第61-62页 |
·整定计算软件的实用性研究 | 第62页 |
·整定计算软件具备的功能 | 第62-63页 |
·整定计算软件的设计思想和预期目标 | 第63页 |
·面向对象方法的数据管理 | 第63页 |
·整定计算的数据内容 | 第63页 |
·数据库结构设想 | 第63页 |
·使用 Java 语言开发整定计算软件 | 第63-64页 |
·Java 语言简介 | 第63-64页 |
·应用 Jbuilder 开发整定计算软件 | 第64页 |
·采用面向对象模块化设计的发电机整定计算软件 | 第64-66页 |
·软件模块化设计思想 | 第64-65页 |
·整定计算软件的模块构成 | 第65-66页 |
·发电机保护整定计算软件低励失磁部分的开发 | 第66-69页 |
·低励失磁保护整定的内容 | 第66-67页 |
·整定计算实例 | 第67-68页 |
·发电机整定计算软件低励失磁保护部分的开发 | 第68-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
第七章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |