摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第6-9页 |
Contents | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 电力系统无功补偿的重要性 | 第12-13页 |
1.2 电力系统中的无功补偿装置 | 第13-15页 |
1.2.1 同步调相机 | 第13页 |
1.2.2 同步发电机 | 第13-14页 |
1.2.3 并联电容器 | 第14页 |
1.2.4 静止无功补偿器 | 第14-15页 |
1.3 并联电容器的保护研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
第二章 并联电容器的接线及保护配置 | 第18-28页 |
2.1 并联电容器的接线方式 | 第18页 |
2.2 并联电容器的配置 | 第18-20页 |
2.3 并联电容器的熔丝保护 | 第20-22页 |
2.3.1 外熔丝保护 | 第21页 |
2.3.2 内熔丝保护 | 第21-22页 |
2.3.3 无熔丝保护 | 第22页 |
2.4 并联电容器的不平衡保护 | 第22-26页 |
2.4.1 单星形开口三角电压保护 | 第23页 |
2.4.2 单星形相电压差动保护 | 第23-24页 |
2.4.3 单星形桥式相电流差动保护 | 第24-25页 |
2.4.4 双星形中性线不平衡电流保护 | 第25页 |
2.4.5 中性线不平衡电流保护和桥式相电流差动保护的混合保护 | 第25-26页 |
2.5 系统异常的保护 | 第26-27页 |
2.5.1 过电压保护 | 第26页 |
2.5.2 过电流保护 | 第26页 |
2.5.3 失压保护 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 不平衡保护的推导及分析 | 第28-41页 |
3.1 单星形开口三角电压保护 | 第28-31页 |
3.1.1 并联电容器内熔丝结构的开口三角电压保护 | 第29-30页 |
3.1.2 并联电容器外熔丝结构的开口三角电压保护 | 第30-31页 |
3.2 单星形相电压差动保护 | 第31-33页 |
3.2.1 并联电容器内熔丝结构的相电压差动保护 | 第32页 |
3.2.2 并联电容器外熔丝结构的相电压差动保护 | 第32-33页 |
3.3 单星形桥式相电流差动保护 | 第33-37页 |
3.3.1 并联电容器内熔丝结构的相电流差动保护 | 第33-35页 |
3.3.2 并联电容器外熔丝结构的相电流差动保护 | 第35-37页 |
3.4 双星形中性线不平衡电流保护 | 第37-40页 |
3.4.1 并联电容器内熔丝结构的中性线不平衡电流保护 | 第37-39页 |
3.4.2 并联电容器外熔丝结构的中性线不平衡电流保护 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 并联电容器保护的可靠性分析 | 第41-70页 |
4.1 不平衡保护的初始不平衡分析 | 第41-49页 |
4.1.1 影响不平衡保护初始不平衡的因素 | 第41-42页 |
4.1.2 不平衡保护初始不平衡的分析 | 第42-47页 |
4.1.3 整定算法的改进 | 第47-49页 |
4.2 影响熔丝保护性能的分析 | 第49-60页 |
4.2.1 熔丝的保护特性 | 第50页 |
4.2.2 并联电容器接线方式对熔丝保护的影响分析 | 第50-59页 |
4.2.3 熔丝保护与不平衡保护的配合 | 第59-60页 |
4.3 分闸重燃的影响 | 第60-64页 |
4.3.1 分闸重燃过压 | 第60-63页 |
4.3.2 分闸重燃的保护配置分析 | 第63-64页 |
4.4 雷击过压的影响 | 第64-68页 |
4.4.1 感应雷过压的产生机理 | 第65页 |
4.4.2 感应雷过压分析 | 第65-68页 |
4.4.3 雷击过压的防护 | 第68页 |
4.5 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 仿真验证分析 | 第70-90页 |
5.1 仿真软件介绍 | 第70-71页 |
5.2 不平衡保护的仿真模型建立及仿真分析 | 第71-84页 |
5.2.1 仿真模型的建立 | 第71-73页 |
5.2.2 仿真结果及分析 | 第73-84页 |
5.3 分闸重燃的仿真模型建立及仿真分析 | 第84-89页 |
5.3.1 仿真模型的建立 | 第84页 |
5.3.2 仿真结果及分析 | 第84-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-90页 |
结论与展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
攻读硕士学位期间发表论文及专利 | 第96-98页 |
致谢 | 第98页 |