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特高压输电线路单相自适应重合闸判据研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 课题研究背景与意义第7-8页
    1.2 国内外研究现状第8-11页
        1.2.1 单相自适应重合闸研究现状第8-10页
        1.2.2 瞬时性故障最佳重合闸发展现状第10-11页
    1.3 本论文主要工作第11-13页
第二章 特高压输电线路故障分析及建模第13-28页
    2.1 电弧特性分析第13-18页
        2.1.1 一次电弧动态特性第13-14页
        2.1.2 二次电弧动态特性第14-16页
        2.1.3 仿真软件PSCAD/EMTDC简介第16页
        2.1.4 电弧模型的PSCAD/EMTDC搭建第16-17页
        2.1.5 电弧仿真结果第17-18页
    2.2 潜供电流及故障相断开后端电压分析第18-23页
        2.2.1 潜供电流分析第18-20页
        2.2.2 瞬时性故障时故障相端电压分析第20-22页
        2.2.3 永久性故障时故障相端电压分析第22-23页
    2.3 并联电抗器及中性点小电抗器的选择第23-25页
        2.3.1 并联电抗器的选择第24页
        2.3.2 中性点小电抗器的选择第24-25页
    2.4 输电线路单相接地故障仿真第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 单相自适应重合闸新判据研究第28-34页
    3.1 单相自适应重合闸新判据第28-31页
    3.2 新判据仿真验证及抗噪能力分析第31-33页
        3.2.1 新判据仿真验证第31-32页
        3.2.2 新判据抗噪能力分析第32-33页
    3.3 本章小结第33-34页
第四章 最佳重合时刻的智能捕捉方法第34-55页
    4.1 最佳重合时刻的确定第34-37页
        4.1.1 电力系统暂态稳定分析第34-35页
        4.1.2 最佳重合时刻确定依据第35-37页
    4.2 经验模态分解第37-41页
        4.2.1 本征模态函数基本概念第37-38页
        4.2.2 EMD实现方法第38页
        4.2.3 EMD的主要性质第38-41页
    4.3 模拟植物生长算法第41-44页
        4.3.1 植物的向光性生长演绎方式第42-43页
        4.3.2 植物向光性生长的数学模拟第43-44页
    4.4 基于模拟植物生长的改进BP算法第44-49页
        4.4.1 BP神经网络第44-46页
        4.4.2 PGS-BP算法第46-49页
    4.5 仿真验证第49-53页
        4.5.1 仿真模型的建立第49-52页
        4.5.2 仿真结果分析第52-53页
    4.6 单相自适应重合闸与最佳重合时刻捕捉的配合第53-54页
    4.7 本章小结第54-55页
结论与展望第55-56页
参考文献第56-61页
致谢第61-62页
作者介绍第62页

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