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风电接入宁东电网后继电保护配置及整定方案研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 风力发电技术的研究现状第10-11页
        1.2.2 风电场接入对继电保护影响的研究现状第11-12页
    1.3 本文的主要工作第12-13页
第2章 风力发电对继电保护的影响第13-19页
    2.1 风电机组的特点及短路特性第13-14页
        2.1.1 鼠笼机第13-14页
        2.1.2 双馈机第14页
    2.2 风电场接入对电网继电保护的影响第14-18页
        2.2.1 风电接入后短路电流的变化第14-16页
        2.2.2 风电场容量对系统短路的影响第16-17页
        2.2.3 故障接入位置及故障类型的影响第17-18页
    2.3 本章小结第18-19页
第3章 宁东电网继电保护配置情况及问题分析第19-30页
    3.1 宁东电网分布式发电建设情况第19-20页
    3.2 现阶段新能源发电站保护配置情况第20-22页
    3.3 宁东电网风电场保护装置整定原则第22-23页
        3.3.1 风电机组具有低电压穿越后整定应考虑的因素第22-23页
        3.3.2 35kV馈线保护整定方法第23页
        3.3.3 110kV升压变后备保护整定方法第23页
        3.3.4 110kV联络线保护整定方法第23页
    3.4 新能源发电接入对备投的影响及解决措施第23-27页
        3.4.1 新能源发电接入系统对备投的具体影响第24页
        3.4.2 解决措施第24-25页
        3.4.3 备投在不同点故障时有选择性动作的改进逻辑第25-27页
    3.5 区域电网稳控装置的应用第27-28页
    3.6 本章小结第28-30页
第4章 继电保护的自适应整定方法第30-43页
    4.1 引言第30页
    4.2 三段式电流保护的自适应整定方法第30-38页
        4.2.1 自适应电流速断保护第30-33页
        4.2.2 自适应限时电流速断保护第33-35页
        4.2.3 自适应电流差动保护第35-36页
        4.2.4 自适应距离保护第36-38页
    4.3 仿真算例第38-42页
        4.3.1 自适应电流速断保护仿真第38-39页
        4.3.2 自适应限时电流速断保护仿真第39-41页
        4.3.3 自适应距离保护仿真第41-42页
    4.4 本章小结第42-43页
第5章 结论与展望第43-44页
参考文献第44-47页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第47-48页
致谢第48-49页
作者简介第49页

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