摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第11页 |
1.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 变频调速系统继电保护研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文的主要工作 | 第13-14页 |
第二章 交流变频调速中的电动机保护 | 第14-28页 |
2.1 交流变频调速原理简介 | 第14-17页 |
2.1.1 三相异步电动机变频理论依据 | 第14-15页 |
2.1.2 变频调速的两种基本控制方式 | 第15-17页 |
2.1.2.1 基频以下的变频控制 | 第16-17页 |
2.1.2.2 基频以上的变频控制 | 第17页 |
2.2 高压变频器概述 | 第17-20页 |
2.2.1 高压变频器类型 | 第17-18页 |
2.2.2 高压变频调速系统的基本形式 | 第18-20页 |
2.2.3 高压变频器对电动机的影响 | 第20页 |
2.3 高压变频器的保护功能 | 第20-22页 |
2.4 变频系统中电动机保护分析 | 第22-27页 |
2.4.1 接线方式的比较与选择 | 第22-24页 |
2.4.2 工频方式下电动机保护配置方案 | 第24-25页 |
2.4.3 变频方式下电动机保护配置方案 | 第25-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 电动机工频运行时保护问题的研究 | 第28-34页 |
3.1 差动保护存在问题的分析及解决方案的研究 | 第28-32页 |
3.1.1 不平衡电流导致纵差保护误动的解决措施 | 第28-29页 |
3.1.2 CT饱和识别方案研究 | 第29-32页 |
3.2 采样坏数据的判别及处理方法 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 电动机变频运行时保护及整定研究 | 第34-47页 |
4.1 电动机差动保护方案研究 | 第34-43页 |
4.1.1 采样值算法研究 | 第34-42页 |
4.1.1.1 采样值差动保护原理 | 第34-37页 |
4.1.1.2 采用频率跟踪技术实现采样值差动保护 | 第37页 |
4.1.1.3 变R、S采样值算法及R、S的选取 | 第37-42页 |
4.1.2 采样值差动保护实现方案 | 第42-43页 |
4.2 电流速断保护方案研究 | 第43-44页 |
4.3 电动机后备保护方案研究 | 第44-46页 |
4.3.1 低电压保护 | 第44-45页 |
4.3.2 过电压保护 | 第45页 |
4.3.3 接地保护 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 电动机差动保护装置开发 | 第47-56页 |
5.1 保护装置硬件设计 | 第47-50页 |
5.1.1 装置硬件的总体设计 | 第47-48页 |
5.1.2 保护装置的CPU架构 | 第48-50页 |
5.2 保护装置软件设计 | 第50-55页 |
5.2.1 图形化保护平台基本功能的实现 | 第50-52页 |
5.2.2 保护元件的划分与数据传递 | 第52-54页 |
5.2.3 微机保护中图形化编程的实现 | 第54-55页 |
5.2.4 组态逻辑结果的生成和编译 | 第55页 |
5.3 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 结论和展望 | 第56-57页 |
6.1 结论 | 第56页 |
6.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附件 | 第62页 |