致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究动态 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11页 |
1.2.2 国内技术现状 | 第11-12页 |
1.2.3 白音华一号矿单相接地故障现状 | 第12-13页 |
1.3 小电流接地系统选线基本方法 | 第13-17页 |
1.3.1 基于稳态特征量的故障选线方法 | 第13-15页 |
1.3.2 基于暂态量的故障选线方法 | 第15-16页 |
1.3.3 基于信息融合的选线方法 | 第16-17页 |
1.4 小电流接地系统故障选线存在的问题 | 第17页 |
1.5 影响故障选线准确性和可靠性的因素 | 第17-19页 |
2 小电流接地系统单相接地故障分析 | 第19-27页 |
2.1 几种小电流接地方式 | 第19-23页 |
2.1.1 中性点不接地 | 第19-21页 |
2.1.2 中性点接消弧线圈接地 | 第21-23页 |
2.1.3 中性点经电阻接地 | 第23页 |
2.2 小电流接地的暂态分析 | 第23-27页 |
2.2.1 暂态电容电流 | 第24-25页 |
2.2.2 暂态电感电流 | 第25-26页 |
2.2.3 暂态接地电流 | 第26-27页 |
3 单相接地故障仿真分析 | 第27-41页 |
3.1 消弧线圈的补偿特性 | 第27-28页 |
3.2 架空线路故障特性 | 第28-33页 |
3.3 电缆线路故障特性 | 第33-37页 |
3.4 电弧炉负荷对单相接地故障的影响 | 第37-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
4 单相接地故障的选线方法 | 第41-45页 |
4.1 利用零序稳态信号选线法 | 第41-42页 |
4.1.1 群体比幅比相法 | 第41-42页 |
4.1.2 零序电流突变量法 | 第42页 |
4.2 利用非零序故障信号的方法 | 第42-43页 |
4.3 注入信号法——“S”注入法 | 第43-45页 |
4.3.1 “S”注入法的基本原理 | 第43页 |
4.3.2 “S”注入法定位原理的优点 | 第43-44页 |
4.3.3 “S”注入法的不足之处 | 第44-45页 |
5 选线装置的硬件设计 | 第45-54页 |
5.1 选线装置的整体基本结构 | 第45-46页 |
5.2 DSP采集模块结构 | 第46-47页 |
5.2.1 采集模块简介 | 第46页 |
5.2.2 采集模块基本硬件结构 | 第46页 |
5.2.3 信号调理电路的选用 | 第46页 |
5.2.4 A/D转换电路的选用 | 第46-47页 |
5.3 通用模块结构 | 第47-48页 |
5.3.1 通用模块简介 | 第47页 |
5.3.2 485总线控制器的选用 | 第47页 |
5.3.3 以太网控制器的选用 | 第47-48页 |
5.4 人机模块部分设计 | 第48-51页 |
5.4.1 SD卡接口部分设计 | 第49-50页 |
5.4.2 键盘接口部分设计 | 第50-51页 |
5.5 装置针对弱信号的处理措施 | 第51-52页 |
5.6 装置抗干扰部分 | 第52-54页 |
5.6.1 开关量抗干扰的设计 | 第52-53页 |
5.6.2 网络通信部分抗干扰设计 | 第53-54页 |
6 选线装置软件系统设计 | 第54-69页 |
6.1 A/D采样程序设计 | 第54-55页 |
6.2 综合选线算法程序流程设计 | 第55-56页 |
6.3 IRIG-B码对时程序设计 | 第56-58页 |
6.4 故障录波文件设计 | 第58页 |
6.4.1 COMTRADE标准设计 | 第58页 |
6.5 内部通信规约设计 | 第58-60页 |
6.5.1 帧结构 | 第58-60页 |
6.5.2 帧类型 | 第60页 |
6.6 人机板界面设计 | 第60-69页 |
6.6.1 Keil u Vision4集成开发环境简介 | 第60-61页 |
6.6.2 CooCox CoOS操作系统和μ C/GUI软件设计 | 第61-62页 |
6.6.3 人机界面主程序流程设计 | 第62-64页 |
6.6.4 人机界面实例 | 第64-69页 |
总结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
作者简历 | 第72-74页 |
学位论文数据集 | 第74页 |