基于热倒母线转换电流的GIS隔离开关合闸状态检测技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 常规户外隔离开关在线检测技术 | 第11-13页 |
1.2.2 密闭式GIS隔离开关的检测技术 | 第13-15页 |
1.3 研究内容 | 第15-17页 |
第二章 基于转换电流的热倒母线合闸判据研究 | 第17-33页 |
2.1 单进线单出线的转换电流模型 | 第17-20页 |
2.1.1 合闸正常模型 | 第17-19页 |
2.1.2 合闸异常模型 | 第19-20页 |
2.2 多进线多出线的转换电流模型 | 第20-22页 |
2.2.1 理想进出线配置 | 第20-21页 |
2.2.2 实际进出线配置 | 第21-22页 |
2.3 实际变电站算例分析 | 第22-31页 |
2.3.1 接触良好时陈屋站算例 | 第22-25页 |
2.3.2 接触良好时板桥站算例 | 第25-28页 |
2.3.3 接触不良时板桥站算例 | 第28-31页 |
2.4 合闸判据整定 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 GIS外壳环流的不良影响及抵御策略 | 第33-47页 |
3.1 外壳环流的关联因素 | 第33-34页 |
3.2 相间不连式外壳的环流计算模型 | 第34-37页 |
3.2.1 相间不连式GIS的外壳环流通路 | 第34页 |
3.2.2 基于空心变压器模型的环流计算模型 | 第34-37页 |
3.3 相间全连式外壳的环流计算模型 | 第37-44页 |
3.3.1 基于回路电流法的环流计算模型 | 第37-41页 |
3.3.2 环流算例分析 | 第41-44页 |
3.4 模型反推法抵御环流影响 | 第44-45页 |
3.5 传感器内置短接排法抵御环流影响 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 隔离开关合闸状态的检测方案设计 | 第47-55页 |
4.1 检测方案的框架设计 | 第47-48页 |
4.2 检测方案的详细设计 | 第48-52页 |
4.2.1 全光纤电流传感器 | 第48-49页 |
4.2.2 罗氏线圈电流传感环 | 第49-51页 |
4.2.3 基于罗氏线圈原理的柔性电流探头 | 第51页 |
4.2.4 硬件详细设计 | 第51-52页 |
4.3 热倒操作的流程改进 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 合闸状态检测现场试验 | 第55-65页 |
5.1 现场试验概述 | 第55-56页 |
5.2 主变1热倒过程 | 第56-58页 |
5.3 主变3热倒过程 | 第58-60页 |
5.4 寒板乙线热倒过程 | 第60-62页 |
5.5 新板线热倒过程 | 第62-64页 |
5.6 小结 | 第64-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 研究总结 | 第65页 |
6.2 研究展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附件 | 第72页 |