首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--理论与分析论文--负荷分析论文--电压调整论文

含微电网的配电系统中电压暂降检测与定位研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 论文研究背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-24页
        1.2.1 微电网研究的发展现状第11-18页
        1.2.2 含微电网配网中电压暂降检测与定位的研究现状第18-24页
    1.3 论文的主要研究内容第24-26页
第二章 含微电网配网中电压暂降特性分析第26-40页
    2.1 电压暂降的基本概述第26-28页
        2.1.1 电压暂降的基本概念第26-27页
        2.1.2 电压暂降的影响第27-28页
    2.2 含微电网配网中电压暂降产生机理分析第28-33页
        2.2.1 DG引起的电压暂降第28-29页
        2.2.2 短路故障引起的电压暂降第29-31页
        2.2.3 变压器投切引起的电压暂降第31页
        2.2.4 感应电动机启动引起的电压暂降第31页
        2.2.5 微电网中DG对故障电流的影响第31-33页
    2.3 含微电网配网电压计算模型第33-36页
    2.4 仿真分析第36-39页
        2.4.1 DG接入容量对系统电压的影响第36-37页
        2.4.2 DG接入位置对系统电压的影响第37-38页
        2.4.3 DG功率因数对系统电压的影响第38页
        2.4.4 DG类型对系统电压的影响第38-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 含微电网配网中电压暂降检测算法研究第40-56页
    3.1 传统的电压暂降检测算法第40-44页
        3.1.1 有效值计算法第40页
        3.1.2 基波分量法第40-41页
        3.1.3 缺损电压法第41-42页
        3.1.4 基于瞬时无功功率理论dq0变换法第42-44页
    3.2 基于静止αβ坐标变换的改进检测方法第44-45页
    3.3 基于动态预测和数学形态学滤波的电压暂降检测方法第45-50页
        3.3.1 基波电压的动态预测算法构造原理第45-48页
        3.3.2 低通滤波器的形态学实现第48-50页
        3.3.3 电压暂降检测过程第50页
    3.4 基于动态预测和形态学滤波的检测方法仿真第50-54页
        3.4.1 无谐波时的电压暂降检测方法比较第50-52页
        3.4.2 含谐波的电压暂降检测方法比较第52-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第四章 含微电网配网中暂降源定位的矩阵算法第56-70页
    4.1 矩阵算法的基本原理第56-58页
        4.1.1 故障描述矩阵第56-57页
        4.1.2 故障信息矩阵第57页
        4.1.3 故障源区段定位原则第57-58页
    4.2 故障矩阵多重故障定位算例仿真第58-59页
    4.3 基于集合运算的故障定位算法第59-63页
        4.3.1 故障定位算法原理第59-60页
        4.3.2 故障关联矩阵模型的建立第60页
        4.3.3 故障信息矩阵模型的建立第60-61页
        4.3.4 故障定位算法的实现第61-63页
    4.4 配电网中故障多重故障定位算例仿真第63-65页
        4.4.1 故障信息出错第64页
        4.4.2 故障信息缺失第64-65页
    4.5 故障点的定位算法第65-67页
    4.6 算例仿真与分析第67-69页
    4.7 本章小结第69-70页
总结与展望第70-72页
    总结第70-71页
    展望第71-72页
参考文献第72-79页
致谢第79-80页
附录A (攻读学位期间发表论文与专利情况)第80-81页
附录B (攻读学位期间获奖情况)第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:乡村民居改造及综合景观治理研究--以河北省郭家庄村为例
下一篇:西方人眼中的拉萨(1840—1925年)