电力系统故障限流器的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·引言 | 第11-12页 |
| ·常规限制短路电流的措施及分析 | 第12-14页 |
| ·故障限流器的发展 | 第14-17页 |
| ·本论文所做的工作 | 第17-18页 |
| 第2章 新型故障限流器的拓扑设计及工作原理 | 第18-35页 |
| ·几种形式固态限流器的分析 | 第18-21页 |
| ·晶闸管和电容及电感串联式 | 第18-19页 |
| ·串联电抗器式 | 第19页 |
| ·桥式故障限流器 | 第19-20页 |
| ·电感和电容串联式 | 第20-21页 |
| ·电感和电容并联式 | 第21页 |
| ·新型故障限流器的拓扑 | 第21-23页 |
| ·新型故障限流器的工作原理 | 第21-23页 |
| ·新型故障限流器的特点 | 第23页 |
| ·故障限流器的参数选择 | 第23-26页 |
| ·故障限流器等值阻抗 | 第23-25页 |
| ·故障限流器的参数选择 | 第25-26页 |
| ·故障限流器的损耗分析 | 第26页 |
| ·门极可关断晶闸管(GTO) | 第26-33页 |
| ·GTO简介 | 第26-27页 |
| ·GTO的主要参数 | 第27-29页 |
| ·GTO的门极驱动电路 | 第29-31页 |
| ·GTO的缓冲电路 | 第31-33页 |
| ·ZnO避雷器 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 新型故障限流器的仿真分析 | 第35-55页 |
| ·仿真软件MATLAB简介 | 第35-36页 |
| ·电力系统中MATLAB仿真建模方法 | 第36页 |
| ·系统中的部件模型 | 第36-41页 |
| ·发电机组的模型 | 第37-39页 |
| ·变压器模型 | 第39-40页 |
| ·输电线路模型 | 第40-41页 |
| ·负载模型 | 第41页 |
| ·实际配电网仿真分析 | 第41-48页 |
| ·仿真模型 | 第41-42页 |
| ·单相接地短路分析 | 第42-44页 |
| ·两相相间短路分析 | 第44-46页 |
| ·三相短路分析 | 第46-48页 |
| ·传输线路短路仿真分析 | 第48-54页 |
| ·仿真模型的结构及主要参数描述 | 第48-49页 |
| ·单相接地短路仿真分析 | 第49-50页 |
| ·两相接地短路仿真分析 | 第50-52页 |
| ·三相接地短路仿真分析 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第4章 控制器的设计 | 第55-73页 |
| ·模糊控制理论的数学基础 | 第55-58页 |
| ·模糊集合和隶属函数 | 第56-57页 |
| ·模糊矩阵和模糊关系 | 第57-58页 |
| ·模糊控制器及其设计方法 | 第58-63页 |
| ·模糊控制的基本原理 | 第58-59页 |
| ·模糊控制器的设计方法 | 第59-63页 |
| ·故障限流器的模糊控制器的设计 | 第63-67页 |
| ·功角测量 | 第67-69页 |
| ·功角的定义 | 第67-68页 |
| ·功角测量的意义 | 第68页 |
| ·功角测量的实现 | 第68-69页 |
| ·模糊控制器的仿真分析 | 第69-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80页 |