摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题背景与意义 | 第9页 |
1.2 保护方案研究现状 | 第9-11页 |
1.3 本论文的主要工作 | 第11-12页 |
1.4 本论文的创新点 | 第12-14页 |
2 分布式电源的定义及特点和接入配电网的形式 | 第14-23页 |
2.1 分布式电源的定义及特点 | 第14-15页 |
2.2 分布式电源的分类 | 第15-22页 |
2.2.1 太阳能光伏发电技术 | 第15-17页 |
2.2.2 风力发电技术 | 第17-19页 |
2.2.3 燃料电池发电技术 | 第19-20页 |
2.2.4 微型燃气轮机发电技术 | 第20-22页 |
2.3 分布式电源并网的形式 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
3 分布式电源接入配电网对传统保护的影响 | 第23-40页 |
3.1 传统配电网的继电保护 | 第23页 |
3.2 三段式电流保护 | 第23-26页 |
3.2.1 瞬时电流速断保护 | 第23-24页 |
3.2.2 定时限电流速断保护 | 第24页 |
3.2.3 定时限过电流保护 | 第24-25页 |
3.2.4 自动重合闸装置 | 第25-26页 |
3.3 分布式电源并网对继电保护的影响 | 第26-39页 |
3.3.1 分布式电源接入电网的位置关系 | 第26页 |
3.3.2 分布式电源接入电网位置对电流保护的影响 | 第26-35页 |
3.3.3 分布式电源接入电网容量大小对传统保护的影响 | 第35-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
4 基于矩阵算法的广域保护方案 | 第40-57页 |
4.1 广域保护方案的系统结构 | 第40-41页 |
4.2 广域保护的通信系统 | 第41页 |
4.3 含DG配电网中相关节点的划分 | 第41-42页 |
4.4 矩阵保护算法一次定位 | 第42-46页 |
4.4.1 保护算法一次故障定位中相关区域矩阵 | 第43页 |
4.4.2 保护算法一次故障定位中相关区域的修正方法 | 第43-44页 |
4.4.3 保护算法一次故障定位中相关区域搜索判据 | 第44-45页 |
4.4.4 首末端节点矩阵的建立和故障定位的数学表述 | 第45-46页 |
4.5 矩阵保护算法的故障二次定位 | 第46-47页 |
4.6 基于矩阵算法的广域保护方案流程及特点 | 第47-49页 |
4.7 算例分析 | 第49-56页 |
4.7.1 理想情况下保护算法的故障定位 | 第49-51页 |
4.7.2 考虑线路出现特殊情况下保护算法的故障定位 | 第51-56页 |
4.7.3 保护算法的第二次故障定位 | 第56页 |
4.8 本章小结 | 第56-57页 |
5 基于非健全开关信息的保护方案 | 第57-67页 |
5.1 基于开关容错性的保护算法 | 第57-61页 |
5.1.1 开关容错性保护算法中配电网故障信号畸变的纠正 | 第57-59页 |
5.1.2 开关容错性保护算法中配电网故障定位 | 第59-60页 |
5.1.3 基于开关非健全信息的保护算法流程及特点 | 第60-61页 |
5.2 算例分析 | 第61-64页 |
5.3 两种保护方案的对比评估 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-67页 |
6 总结与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间科研成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |