摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 课题研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 含DG配网差动保护发展现状 | 第10-12页 |
1.2.2 差动保护同步技术及其面临的问题 | 第12-14页 |
1.3 本文解决思路 | 第14-16页 |
1.3.1 “充分式”原理下故障同步识别技术的提出 | 第14-15页 |
1.3.2 基于故障同步识别技术的含DG配网充分式差动保护方案 | 第15-16页 |
1.4 本文主要工作与创新点 | 第16-19页 |
第二章 “充分式”保护原理及其在含DG配网中的应用 | 第19-27页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 “充分式”保护原理 | 第19-23页 |
2.2.1 主要特点 | 第20-23页 |
2.2.2 与传统保护策略的联系与发展 | 第23页 |
2.3 “充分式”原理在含DG配网中的应用 | 第23-25页 |
2.3.1 “充分式”判据定义与特征 | 第23-24页 |
2.3.2 含DG配网中“充分式”原理的应用 | 第24-25页 |
2.4 充分式判据的配合与后备 | 第25-26页 |
2.4.1 充分式判据的时序配合 | 第25页 |
2.4.2 后备DG自动隔离技术 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 基于“充分式”的故障同步识别技术原理与性能分析 | 第27-45页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 差动保护同步技术 | 第27-33页 |
3.2.1 采样时刻调整法 | 第27-29页 |
3.2.2 采样数据修正法 | 第29-30页 |
3.2.3 时钟校正法 | 第30-31页 |
3.2.4 参考矢量同步法 | 第31-32页 |
3.2.5 基于具有统一时钟的同步方法 | 第32-33页 |
3.3 故障同步识别技术原理 | 第33-38页 |
3.3.1 充分式故障特征提取 | 第33-35页 |
3.3.2 故障同步识别技术原理 | 第35-38页 |
3.3.3 故障同步识别技术应用 | 第38页 |
3.4 故障同步识别技术性能分析 | 第38-43页 |
3.4.1 同步识别技术误差分析 | 第38-42页 |
3.4.2 同步识别的快速性与准确性验证 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 基于故障同步识别技术的充分式差动保护复合判据研究 | 第45-71页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 传统差动保护特性分析 | 第45-53页 |
4.2.1 比率制动型差动保护判据 | 第47-50页 |
4.2.2 三折线比率制动判据差动保护 | 第50-51页 |
4.2.3 双K值差动保护判据 | 第51-52页 |
4.2.4 基于相位比较的纵联保护 | 第52-53页 |
4.3 充分式差动保护复合判据 | 第53-66页 |
4.3.1 基于故障同步识别技术的差动判据 | 第53-55页 |
4.3.2 充分式比幅判据的引入 | 第55-57页 |
4.3.3 复合判据动作特性分析 | 第57-59页 |
4.3.4 相移制动能力与比幅判据制动系数整定 | 第59-62页 |
4.3.5 保护动作原理与配置方案 | 第62-65页 |
4.3.6 与DG自动隔离技术的配合 | 第65-66页 |
4.4 基于故障同步识别技术的纵联保护方案 | 第66-68页 |
4.4.1 基于故障同步识别技术的纵联保护原理 | 第66-67页 |
4.4.2 纵联保护特性分析 | 第67-68页 |
4.4.3 与充分式差动保护方案的比较 | 第68页 |
4.5 本章小结 | 第68-71页 |
第五章 仿真与建模验证 | 第71-81页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 含DG配网仿真系统建模 | 第71-72页 |
5.3 差动保护数字仿真分析 | 第72-79页 |
5.3.1 故障同步识别技术仿真分析 | 第72-74页 |
5.3.2 区内故障位置对差动保护影响仿真 | 第74-77页 |
5.3.3 耐过渡电阻能力仿真 | 第77-78页 |
5.3.4 抗同步误差能力仿真 | 第78-79页 |
5.3.5 区外故障仿真 | 第79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 总结与展望 | 第81-83页 |
6.1 总结 | 第81-82页 |
6.2 展望与不足 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第89页 |