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基于WAMS的矿井高压电网单相接地故障选线及定位方法研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 课题背景及意义第14-16页
    1.2 选线及定位方法研究现状第16-24页
        1.2.1 中性点接地方式的影响第16-17页
        1.2.2 单相接地故障选线方法第17-20页
        1.2.3 单相接地故障定位方法第20-24页
    1.3 现有技术存在的问题第24-25页
        1.3.1 故障特征信号的辨识第24页
        1.3.2 电缆线路模型的合理选择第24页
        1.3.3 继电保护系统的网络化第24-25页
    1.4 本论文的主要工作第25-28页
第二章 基于WAMS的矿井高压电网接地保护系统第28-42页
    2.1 矿井高压电网广域测量系统的关键第28-32页
        2.1.1 广域测量系统概述第28-29页
        2.1.2 实现矿井电网广域测量的关键技术第29-32页
    2.2 基于IEC61850通信协议的矿井高压电网第32-35页
        2.2.1 IEC61850协议简介第32-33页
        2.2.2 基于IEC61850协议的分层测控系统结构第33-35页
    2.3 基于WAMS的矿井高压电网接地保护系统方案第35-37页
        2.3.1 矿井高压电网同步授时解决方案第35-36页
        2.3.2 矿井高压电网接地保护系统的结构第36-37页
    2.4 工程实例第37-40页
    2.5 本章小结第40-42页
第三章 基于多级 π 线路模型的选线及定位方法第42-70页
    3.1 矿井高压电网线路模型的确定第42-48页
        3.1.1 常用线路模型第42-47页
        3.1.2 矿井高压电缆线路模型的确定第47-48页
    3.2 多级 π 线路模型的频率特性第48-54页
        3.2.1 π 线路模型的频率特性第48-50页
        3.2.2 多个 π 模型级联的频率特性第50-54页
    3.3 单相接地故障选线中 π 模型级数的确定第54-64页
        3.3.1“末端功率”综合衰减度判据第54-57页
        3.3.2 基于特征频带的选线要求第57-60页
        3.3.3 故障选线仿真验证第60-64页
    3.4 基于分布式零序电流互感器的故障定位方法第64-67页
        3.4.1 故障定位原理第64-66页
        3.4.2 不同故障点验证第66-67页
    3.5 本章小结第67-70页
第四章 基于零序电流差动量的选线及定位方法第70-102页
    4.1 单相接地故障稳态特征分析第70-79页
        4.1.1 中性点不接地系统故障稳态特征第70-76页
        4.1.2 中性点经消弧线圈接地系统故障稳态特征第76-79页
    4.2 线路零序电导的影响第79-83页
    4.3 利用零序电流差动量实现故障选线及定位第83-89页
        4.3.1 零序电流差动量特征第83-84页
        4.3.2 故障选线及定位判据第84-87页
        4.3.3 矿井高压电网接地保护系统中的实现第87-89页
    4.4 判据有效性验证第89-101页
        4.4.1 仿真模型的建立第89-90页
        4.4.2 中性点不接地系统仿真验证第90-94页
        4.4.3 中性点经消弧线圈接地系统仿真验证第94-98页
        4.4.4 分支线路末端故障判定第98-101页
    4.5 本章小结第101-102页
第五章 基于暂态脉冲极性的通用矩阵优化定位算法第102-140页
    5.1 单相接地故障暂态特征分析第102-113页
        5.1.1 单相接地故障等效模型第103-106页
        5.1.2 暂态脉冲的形成机理第106-107页
        5.1.3 暂态脉冲的极性特征第107-111页
        5.1.4 暂态脉冲的幅度与宽度第111-113页
    5.2 矿井单相接地故障定位的矩阵算法第113-120页
        5.2.1 基于网基结构矩阵的故障定位算法第114-116页
        5.2.2 基于网形结构矩阵的故障定位算法第116-120页
    5.3 利用暂态脉冲极性的通用矩阵故障定位算法第120-126页
        5.3.1 上下级联络线暂态脉冲极性特征第120-121页
        5.3.2 脉冲极性判据与优化判定准则第121-125页
        5.3.3 故障算例分析第125-126页
    5.4 定位算法仿真验证第126-139页
        5.4.1 建立仿真模型第126-127页
        5.4.2 各级进线暂态脉冲极性验证第127-130页
        5.4.3 暂态脉冲特征仿真第130-136页
        5.4.4 算例仿真验证第136-139页
    5.5 本章小结第139-140页
第六章 结论与展望第140-144页
    6.1 结论第140-141页
    6.2 创新点第141-142页
    6.3 展望第142-144页
参考文献第144-154页
致谢第154-156页
作者简介第156-157页

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