考虑冰灾的电网运行风险评估及网络化保护
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外在该方向的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 冰灾期间电力系统可靠性研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 冰灾期间电力系统风险评估研究现状 | 第13-14页 |
1.3 国内外格局及有待深入研究的问题 | 第14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 冰灾致输电线路故障模型计算方法 | 第16-31页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 天气数据获取 | 第16-17页 |
2.3 输电线路的作用力分析 | 第17-19页 |
2.3.1 风力计算 | 第18-19页 |
2.3.2 输电线路上的冰厚和冰力计算 | 第19页 |
2.3.3 输电线路上的冰风力计算 | 第19页 |
2.4 指数线路故障概率模型 | 第19-23页 |
2.4.1 基于冰风力载荷的指数故障概率模型 | 第20-22页 |
2.4.2 对比传统计算方法 | 第22-23页 |
2.5 算例分析 | 第23-30页 |
2.5.1 湖南地区测试电网的基本情况 | 第24-25页 |
2.5.2 线路可靠性计算 | 第25-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 冰灾致电网连锁故障的运行风险评估 | 第31-42页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 风险评估模型的建立 | 第31-37页 |
3.2.1 元件模型 | 第32-33页 |
3.2.2 连锁故障链 | 第33-35页 |
3.2.3 系统风险的计算 | 第35-37页 |
3.3 故障集的生成 | 第37-38页 |
3.4 测试电网的风险计算与故障集生成 | 第38-41页 |
3.4.1 测试电网的风险计算 | 第38-41页 |
3.4.2 事故集 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 网络差动保护系统研究 | 第42-58页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 基于广义节点的电流差动保护基本构成 | 第42-46页 |
4.2.1 电流差动保护基本构成原理 | 第43-44页 |
4.2.2 广义节点基尔霍夫电流定律 | 第44-46页 |
4.3 动作电流门限值影响因素 | 第46-48页 |
4.3.1 输电网中影响动作门限值的因数 | 第46-47页 |
4.3.2 配电网中影响动作门限值的因数 | 第47-48页 |
4.4 网络电流差动保护 | 第48-51页 |
4.4.1 差动保护后备保护范围确定 | 第49-50页 |
4.4.2 差动保护的后备保护的动作过程 | 第50-51页 |
4.5 网络电流差动保护的程序算法 | 第51-54页 |
4.6 网络差动保护的算例 | 第54-57页 |
4.6.1 配电网算例 | 第54-55页 |
4.6.2 输电网算例 | 第55-57页 |
4.7 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第63-65页 |
致谢 | 第65页 |