摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 课题国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 分布式电源对电网的影响 | 第12-14页 |
1.3.1 挑战 | 第12-13页 |
1.3.2 机遇 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要工作 | 第14-15页 |
第2章 常见分布式电源的数学模型及特征 | 第15-21页 |
2.1 分布式电源的概念 | 第15页 |
2.2 分布式电源的特点 | 第15-16页 |
2.3 分布式电源的分类 | 第16-17页 |
2.4 分布式电源的数学模型 | 第17-20页 |
2.4.1 风力发电数学模型及其特性 | 第17-18页 |
2.4.2 光伏发电数学模型及其特性 | 第18-19页 |
2.4.3 储能电池的特性及作用 | 第19-20页 |
2.4.4 柴油发电机模型 | 第20页 |
2.5 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 配电网保护概述 | 第21-27页 |
3.1 配电网的结构特点 | 第21-22页 |
3.2 电流速断保护 | 第22-23页 |
3.2.1 电流速断保护原理 | 第22页 |
3.2.2 电流速断保护定值整定及灵敏性校验 | 第22-23页 |
3.3 限时电流速断保护 | 第23-24页 |
3.3.1 限时电流速断保护原理 | 第23页 |
3.3.2 限时电流速断保护定值整定及灵敏性校验 | 第23-24页 |
3.4 定时限过电流保护 | 第24-25页 |
3.4.1 定时限过电流保护定值整定 | 第24-25页 |
3.4.2 定时限过电流保护的灵敏性校验 | 第25页 |
3.5 自动重合闸在配电系统中的应用 | 第25-26页 |
3.6 本章小结 | 第26-27页 |
第4章 含分布式电源的配电网保护研究 | 第27-41页 |
4.1 分布式电源接入对配电网保护的影响 | 第27-29页 |
4.2 含分布式电源的配电网保护原理 | 第29-35页 |
4.2.1 自适应电流速断保护 | 第29-31页 |
4.2.2 分布式电源过电流保护 | 第31页 |
4.2.3 过电流加速保护和分布式电源过电流加速保护 | 第31-32页 |
4.2.4 含分布式电源配电网区域划分 | 第32-33页 |
4.2.5 故障区域隔离及配网重构 | 第33页 |
4.2.6 切负荷算法 | 第33-34页 |
4.2.7 含分布式电源配电网保护的离线计算 | 第34-35页 |
4.2.8 含分布式电源配电网保护的在线计算 | 第35页 |
4.3 基于高级馈线终端单元的保护控制方案 | 第35-40页 |
4.3.1 方案的整体规划 | 第35-36页 |
4.3.2 配电网络的区域划分 | 第36页 |
4.3.3 保护原理 | 第36-38页 |
4.3.4 案例分析 | 第38-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 结论与展望 | 第41-43页 |
5.1 结论 | 第41页 |
5.2 展望 | 第41-43页 |
参考文献 | 第43-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
作者简介 | 第49页 |