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配电网弱故障接地保护与定位方法研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第14-25页
    1.1 课题的提出第14-16页
        1.1.1 配电网弱故障概念第14-15页
        1.1.2 接地保护与定位的意义第15-16页
    1.2 配电网接地保护现状及发展分析第16-18页
        1.2.1 基于信号处理的方法第16-17页
        1.2.2 基于参数识别的方法第17页
        1.2.3 基于聚类融合的方法第17-18页
    1.3 配电网故障定位现状及发展分析第18-21页
        1.3.1 基于沿线节点设备信息的区段识别第18-19页
        1.3.2 基于集中或分散信息的故障测距第19-21页
    1.4 研究的目标和内容第21-23页
        1.4.1 研究对象和目标第21-22页
        1.4.2 研究的主要内容第22-23页
    1.5 论文的章节安排第23-25页
第2章 基于高频暂态分量的小电流接地保护第25-42页
    2.1 引言第25页
    2.2 电压与电流的相频特性第25-29页
        2.2.1 两馈出线模型下电流与电压特征第25-29页
        2.2.2 N条馈出线模型下电流与电压特征第29页
    2.3 基于电压与积分电流特征的故障接地保护原理第29-33页
        2.3.1 N条馈线配电网特征频带选择第30-31页
        2.3.2 零序电压与积分电流的关系第31页
        2.3.3 故障馈线识别判据第31-32页
        2.3.4 算法流程第32-33页
    2.4 仿真分析第33-40页
        2.4.1 仿真模型的建立第33页
        2.4.2 不同故障馈线的影响第33-35页
        2.4.3 不同故障电阻的影响第35-37页
        2.4.4 不同故障初相角的影响第37页
        2.4.5 不同噪声的影响第37-38页
        2.4.6 双线接地故障的影响第38-39页
        2.4.7 不同补偿度的影响第39-40页
        2.4.8 不同接地方式的影响第40页
    2.5 小结第40-42页
第3章 基于时频分析的配电网高阻故障区段/区域识别第42-70页
    3.1 引言第42页
    3.2 高阻故障特征分析第42-50页
        3.2.1 高阻故障模拟第42-45页
        3.2.2 高阻故障时频分析第45-49页
        3.2.3 高阻故障检测判据第49-50页
    3.3 线路故障区段暂态频谱特征分析第50-55页
        3.3.1 故障暂态等效导纳分析第50-52页
        3.3.2 故障线路暂态频谱分析第52-55页
    3.4 基于线路暂态重心频率的故障区段识别原理第55-61页
        3.4.1 K-MEANS聚类分析第55-56页
        3.4.2 区段识别流程第56-57页
        3.4.3 仿真分析第57-61页
    3.5 线路故障区段暂态能量传播特性分析第61-65页
    3.6 基于线路时频暂态能量水平的故障区域识别原理第65-68页
        3.6.1 区域识别流程第65页
        3.6.2 仿真分析第65-68页
    3.7 小结第68-70页
第4章 基于全频带信息的单芯电缆自恢复故障测距第70-92页
    4.1 引言第70页
    4.2 电缆自恢复故障建模第70-72页
    4.3 单层阻抗模型的自恢复故障测距第72-77页
        4.3.1 单芯电缆单层阻抗模型第72页
        4.3.2 单相接地自恢复故障回路第72-73页
        4.3.3 基于最小二乘回归的故障距离参数识别第73-77页
    4.4 双层阻抗模型的自恢复故障测距原理第77-83页
        4.4.1 单芯电缆双层阻抗模型第77-78页
        4.4.2 电缆导芯-护层-大地故障第78-80页
        4.4.3 电缆导芯-护层故障第80页
        4.4.4 双层阻抗模型下故障测距流程第80-82页
        4.4.5 最小二乘回归过程第82-83页
        4.4.6 不同等效阻抗模型的仿真对比第83页
    4.5 双层阻抗模型下仿真分析第83-91页
        4.5.1 导芯-护层-大地自恢复故障测试第83-85页
        4.5.2 导芯-护层自恢复短路故障测试第85-87页
        4.5.3 电缆护层接地方式的影响仿真第87-88页
        4.5.4 电缆分布电容对算法的影响仿真第88-90页
        4.5.5 噪声对算法的影响仿真第90-91页
    4.6 小结第91-92页
第5章 基于工频广域信息的配电网故障定位第92-121页
    5.1 引言第92页
    5.2 线路电压降特征曲线第92-95页
    5.3 考虑简单配电线路的故障定位第95-100页
        5.3.1 贯通线故障定位框架第95-96页
        5.3.2 贯通线故障区间判定第96-99页
        5.3.3 贯通线故障位置识别第99页
        5.3.4 贯通线故障定位流程图第99-100页
    5.4 简单配电线路故障定位算法仿真分析第100-107页
        5.4.1 故障定位案例介绍第101-102页
        5.4.2 不同故障位置和故障类型测试第102-104页
        5.4.3 不同故障电阻的测试第104-106页
        5.4.4 不同噪声工况的测试第106-107页
    5.5 考虑辐射状复杂配电网的故障定位第107-112页
        5.5.1 分布电压测量的配置第107-108页
        5.5.2 故障分支判断第108-110页
        5.5.3 故障区间判定第110-111页
        5.5.4 故障位置估计第111页
        5.5.5 故障定位流程图第111-112页
    5.6 辐射状复杂配电网故障定位算法仿真分析第112-119页
        5.6.1 不同故障位置和故障类型测试第112-115页
        5.6.2 不同故障电阻测试第115-116页
        5.6.3 不同负荷位置和负荷类型测试第116-117页
        5.6.4 测量误差的影响测试第117页
        5.6.5 134节点网络测试第117-119页
    5.7 小结第119-121页
结论与展望第121-124页
致谢第124-125页
参考文献第125-136页
攻读博士学业期间发表的论文及科研成果第136-137页

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