输电线路积分型行波方向纵联保护研究
中文摘要 | 第1-14页 |
ABSTRACT | 第14-17页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
·课题的研究背景 | 第17页 |
·输电线路行波保护原理与研究现状 | 第17-24页 |
·行波保护发展历程 | 第18-19页 |
·行波保护原理及其优缺点 | 第19-22页 |
·传统行波保护的局限性 | 第22-24页 |
·解决传统行波保护存在问题的措施 | 第24-27页 |
·论文的主要研究内容及贡献 | 第27-29页 |
第二章 输电线路行波的产生机理与蕴含的故障特征 | 第29-40页 |
·输电线路行波的产生 | 第29-30页 |
·行波的速度与特性阻抗 | 第30-31页 |
·行波的能量 | 第31页 |
·行波的衰减和畸变 | 第31-33页 |
·输电线路的行波方程 | 第33-36页 |
·无损线路 | 第34-35页 |
·无畸变线路 | 第35-36页 |
·行波的折射和反射 | 第36-37页 |
·行波信号中蕴含的故障信息 | 第37-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第三章 积分型行波幅值比较式方向保护原理 | 第40-52页 |
·引言 | 第40页 |
·传统行波方向保护原理及其存在的问题 | 第40-45页 |
·行波极性比较式方向保护 | 第41-44页 |
·行波幅值比较式方向保护 | 第44-45页 |
·积分型行波幅值比较式方向保护 | 第45-51页 |
·故障行波的基本理论 | 第45-47页 |
·方向行波的传播特征 | 第47-48页 |
·故障方向的识别 | 第48-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第四章 积分型行波方向保护原理的仿真与分析 | 第52-69页 |
·引言 | 第52页 |
·500KV输电系统仿真 | 第52-62页 |
·仿真模型 | 第52-53页 |
·典型故障仿真 | 第53-54页 |
·相关因素分析 | 第54-61页 |
·仿真小结 | 第61-62页 |
·特高压输电系统仿真 | 第62-66页 |
·1000KV输电系统仿真模型 | 第62-63页 |
·故障仿真 | 第63-66页 |
·仿真小结 | 第66页 |
·长线路数据窗的选择 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-69页 |
第五章 故障暂态信号与非故障暂态信号的识别 | 第69-85页 |
·引言 | 第69页 |
·雷击暂态信号与故障暂态信号的识别 | 第69-79页 |
·雷电流波形 | 第70-71页 |
·线路扰动后的暂态特征分析 | 第71-73页 |
·雷击与故障的识别判据 | 第73-75页 |
·仿真分析 | 第75-79页 |
·开关操作识别 | 第79-83页 |
·开关操作产生行波的机理 | 第79-81页 |
·开关操作的识别与仿真 | 第81-83页 |
·小结 | 第83-85页 |
第六章 电压行波信号的提取 | 第85-95页 |
·引言 | 第85页 |
·电压行波信号的提取电路 | 第85-86页 |
·提取电路的频率响应特性 | 第86-87页 |
·仿真分析 | 第87-94页 |
·提取电路对故障信号不同频率段的暂态响应 | 第88-90页 |
·提取电路对不同故障初始角的暂态响应 | 第90-92页 |
·提取电路对不同故障接地电阻的暂态响应 | 第92-94页 |
·小结 | 第94-95页 |
第七章 积分型行波方向纵联保护方案 | 第95-111页 |
·引言 | 第95页 |
·行波保护方案的构成 | 第95-107页 |
·启动元件 | 第96-101页 |
·方向元件 | 第101-102页 |
·区内外故障识别元件 | 第102页 |
·故障选相元件 | 第102-105页 |
·雷电干扰识别元件 | 第105-106页 |
·开关操作 | 第106页 |
·通信通道的选择 | 第106-107页 |
·仿真分析 | 第107-109页 |
·仿真模型 | 第107页 |
·故障选相仿真 | 第107-109页 |
·小结 | 第109-111页 |
第八章 结论和展望 | 第111-114页 |
·结论 | 第111-112页 |
·展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第124-125页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第125-126页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第126-127页 |
附件 | 第127-136页 |