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电力变压器纵差保护研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-10页
绪论第10-14页
 一、课题的背景与意义第10-12页
 二、本文的主要工作第12-13页
 三、本文的创新点第13-14页
第一章 变压器纵差保护基本原理及问题第14-36页
 §1.1 线路纵差保护第14-17页
  一、保护原理第14-15页
  二、不平衡电流第15页
  三、比率制动保护第15-17页
 §1.2 单相变压器的分侧差动与纵差保护第17-21页
  一、分侧差动保护原理第17-18页
  二、纵联差动保护原理第18-21页
 §1.3 三相变压器的纵差保护第21-27页
  一、Y/△变换第22-24页
  二、△/Y变换第24-25页
  三、三相变压器的差动不平衡电流第25-27页
 §1.4 励磁涌流和过励磁电流的形成及其对比率差动保护的影响第27-31页
  一、单相变压器励磁涌流第27-29页
  二、三相变压器励磁涌流特点第29-30页
  三、过励磁电流第30页
  四、励磁涌流和过励磁电流对比率差动保护的影响第30-31页
 §1.5 变压器纵差保护的构成及研究热点第31-34页
  一、变压器纵差保护的构成第31页
  二、比率差动环节存在问题及研究热点第31-34页
  三、利用等值电路识别变压器内部故障第34页
 §1.6 小结第34-36页
第二章 励磁涌流识别方法及间断角原理第36-54页
 §2.1 励磁涌流识别方法简介第36-38页
 §2.2 涌流与过励磁环节对保护速动性和灵敏性的影响第38-41页
 §2.3 间断角识别涌流的基本原理及测量间断角的“数据窗”第41-44页
  一、晶体管型间断角原理保护工作过程第41-43页
  二、数字型间断角保护原理第43-44页
 §2.4 发展性故障的过渡过程对纵差保护的影响第44-52页
  一、发展性故障电流第44-46页
  二、对基于二次谐波制动原理保护的影响第46-49页
  三、对基于间断角原理保护的影响第49-52页
 §2.5 小结第52-54页
第三章 数字式间断角测量方法的改进第54-74页
 §3.1 TA传变对间断角的影响第54-57页
 §3.2 恢复间断角措施第57-63页
  一、用一阶微分恢复间断角第57-58页
  二、用二阶微分识别反向衰减电流第58-59页
  三、故障电流中非周期分量对二阶导数的影响第59-63页
  四、增加二阶导数判据可靠性措施第63页
 §3.3 数字化带来的误差问题分析第63-66页
  一、一阶差分对基波衰减的影响第64-65页
  二、一阶差分对噪声的放大第65-66页
 §3.4 分段最小二乘法与仿真效果第66-72页
  一、方法的提出与实现第66-68页
  二、算法的数字仿真第68-71页
  三、动模实验的效果第71-72页
 §3.5 小结第72-74页
第四章 基于波形识别的自适应比率制动方法第74-90页
 §4.1 比率制动特性及其整定第74-78页
  一、过原点的比率制动特性第74-75页
  二、不过原点的比率制动特性第75-76页
  三、初始段带斜率的比率制动特性第76-77页
  四、多折线比率制动特性第77-78页
 §4.2 TA误差与TA饱和后的二次电流波形第78-81页
  一、误差的产生第78-79页
  二、TA饱和后的波形第79-81页
 §4.3 波形相关原理第81-83页
 §4.4 相关系数与误差的关系第83-87页
 §4.5 自适应比率制动保护的实现第87-88页
 §4.6 小结第88-90页
第五章 改善纵差保护性能的零序制动原理第90-112页
 §5.1 一种传统纵差保护未计及的不平衡电流第90-93页
  一、传统纵差保护中考虑的不平衡电流及应对措施第90-91页
  二、一个未考虑误差存在的环节第91页
  三、未计及的不平衡电流的出现第91-93页
 §5.2 带电源的Y_0侧接地故障分析第93-97页
 §5.3 穿越电流分析第97-104页
  一、故障相穿越电流定量分析第97-100页
  二、两侧各相电流向量及大小分析第100-104页
 §5.4 零序比率制动及其整定第104-108页
  一、零序比率制动的提出第104-105页
  二、同型系数的选择第105-108页
 §5.5 零序比率制动对区内故障的影响第108-110页
  一、单相接地故障第108-109页
  二、两相接地故障第109-110页
 §5.6 小结第110-112页
第六章 变压器保护试验样机及成套保护装置的研制第112-139页
 §6.1 试验样机的硬件设计第112-118页
  一、ADSP-2106x的特点第112-115页
  二、保护主板的硬件设计第115-117页
  三、试验样机设计第117-118页
 §6.2 成套保护装置硬件设计第118-124页
  一、三块保护主板的并行工作第119-120页
  二、人机界面第120页
  三、通讯板的升级第120-124页
 §6.3 纵差保护软件设计第124-139页
  一、保护元件构成第124-132页
  二、DSP程序软件框图及功能说明第132-139页
第七章 动模试验第139-165页
 §7.1 模拟220kV系统的动模试验第139-155页
  一、模拟变压器参数第139页
  二、试验系统一次接线及相关参数第139-140页
  三、试验内容第140-141页
  四、结果分析第141-144页
  五 220kV变压器保护动模试验录波附图第144-155页
 §7.2 模拟500kV系统的动模试验第155-165页
  一、模拟系统第155-156页
  二、试验内容第156页
  三、试验结论第156页
  四、结果分析第156-159页
  五、500kV自耦变压器保护动模试验录波附图第159-165页
第八章 总结第165-167页
【参考文献】第167-175页
作者在攻读博士学位期间发表的文章第175-176页
致谢第176页

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