摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-20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11-16页 |
1.2.1 国内外含DG配网保护研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 配电网自动化通信技术 | 第14-16页 |
1.3 本文的解决思路 | 第16-18页 |
1.3.1 “充分式”原理介绍 | 第16-17页 |
1.3.2 基于EPON通信网络的线路保护研究提出 | 第17-18页 |
1.4 本文的主要工作 | 第18-20页 |
第二章 “充分式”保护原理及应用 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 分布式电源的接入对继电保护的影响 | 第20-23页 |
2.2.1 传统配电网接线方式 | 第20-21页 |
2.2.2 传统配电网电流保护配置 | 第21-22页 |
2.2.3 DG接入对配网保护的影响 | 第22-23页 |
2.3 “充分式”保护原理的定义 | 第23-25页 |
2.4 充分式保护原理的特征 | 第25-27页 |
2.4.1 充分性 | 第25页 |
2.4.2 自适应性 | 第25-26页 |
2.4.3 优选性 | 第26页 |
2.4.4 离散反时限性 | 第26页 |
2.4.5 可靠性 | 第26-27页 |
2.5 充分式判据典型案例分析 | 第27-30页 |
2.5.1 典型充分式判据分析——电流幅值差动保护判据 | 第27-28页 |
2.5.2 典型充分式判据分析——电流相位变化量判据 | 第28-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 “充分式”保护策略的通信方案研究 | 第32-48页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 EPON技术 | 第32-36页 |
3.2.1 EPON的基本原理 | 第32-34页 |
3.2.2 EPON的关键技术 | 第34页 |
3.2.3 EPON组网方案设计 | 第34-36页 |
3.3 EPON时间同步精度分析 | 第36-42页 |
3.3.1 IEEE 1588 V2时钟同步机理 | 第36-37页 |
3.3.2 主从时钟相对频率偏差分析 | 第37-40页 |
3.3.3 EPON通信网络的链路时延分析 | 第40-42页 |
3.4 EPON的时钟同步方案设计 | 第42-46页 |
3.4.1 基于IEEE 1588 V2的EPON时间同步方案设计 | 第42-43页 |
3.4.2 减小主从时钟相对频率偏差 | 第43-44页 |
3.4.3 降低链路时延的非对称性 | 第44页 |
3.4.4 实验结果 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 基于EPON通信的充分式差动保护复合判据研究 | 第48-64页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 含DG配网电流幅值的故障特征分析 | 第48-51页 |
4.2.1 “充分式”电流幅值故障特征 | 第48-50页 |
4.2.2 电流比幅式特征在DG配网的故障识别能力分析 | 第50-51页 |
4.3 充分式差动保护复合判据 | 第51-59页 |
4.3.1 “充分式”电流比幅式判据推导 | 第51-53页 |
4.3.2 相位差动保护判据的引入 | 第53-54页 |
4.3.3 “充分式”复合判据制动系数整定 | 第54-56页 |
4.3.4 与传统差动保护判据比较 | 第56-59页 |
4.4 充分式保护动作原理与系统配置方案 | 第59-62页 |
4.4.1 数据通信配置和工作流程 | 第59-60页 |
4.4.2 保护启动单元及弱馈线路的处理 | 第60-61页 |
4.4.3 与DG自动隔离技术的时序配合 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 系统建模与仿真验证 | 第64-74页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 高渗透率含DG配网仿真建模 | 第64-65页 |
5.3 差动保护数字仿真分析及验证 | 第65-71页 |
5.3.1 区内故障仿真分析 | 第65-68页 |
5.3.2 耐过渡电阻能力仿真 | 第68-70页 |
5.3.3 抗同步误差性能仿真 | 第70-71页 |
5.3.4 区外故障可靠性仿真 | 第71页 |
5.4 本章小结 | 第71-74页 |
第六章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 总结 | 第74-75页 |
6.2 存在的不足与展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第82页 |