中性点非有效接地系统单相接地故障选线的研究
中文摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-7页 |
第一章 协同学概述 | 第7-12页 |
·什么是协同学 | 第7-8页 |
·协同学研究的对象 | 第8-10页 |
·一些典型的例子 | 第8-10页 |
·协同学理论的形成 | 第10页 |
·协同学理论在电力系统故障分析中的应用 | 第10页 |
·本文的主要工作 | 第10-12页 |
第二章 协同学理论的引入 | 第12-27页 |
·传统中性点非有效接地系统选线方式 | 第12-16页 |
·利用电网稳态量信息构成的选线方法 | 第12-14页 |
·利用电网暂态量信息构成的选线方法 | 第14-15页 |
·其他方法 | 第15页 |
·传统方法存在的问题 | 第15-16页 |
·中性点非有效接地系统单相接地故障 | 第16-17页 |
·线路零序电流的特征 | 第17-23页 |
·健全线路的阻抗特性 | 第17-19页 |
·故障线路的阻抗特性 | 第19-21页 |
·零序电流的频谱分析 | 第21-23页 |
·零序电流幅值变化分析 | 第23-26页 |
·正常线路的零序电流 | 第24页 |
·故障线路的零序电流 | 第24-26页 |
·小结 | 第26-27页 |
第三章 基于协同学理论的绝热等效推导 | 第27-34页 |
·协同学绝热等效的概念 | 第27-28页 |
·单相接地故障方程的绝热等效推导 | 第28-32页 |
·简单系统方程的绝热等效 | 第28-31页 |
·复杂系统绝热等效的推广 | 第31-32页 |
·绝热等效推导的意义 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第四章 选线的协同动力学系统 | 第34-43页 |
·选线的协同动力学系统 | 第34-39页 |
·构造动力学过程 | 第34-36页 |
·序参量方程的重要特性 | 第36-38页 |
·利用序参量选线 | 第38-39页 |
·C 均值聚类算法 | 第39-41页 |
·结论——基于协同学理论选线的具体步骤 | 第41-43页 |
第五章 仿真试验 | 第43-50页 |
·仿真模型 | 第43-45页 |
·算例检验 | 第45-49页 |
·全相运行时发生单相接地故障 | 第45-47页 |
·一回出线停运时发生单相接地故障 | 第47-48页 |
·经高阻故障单相接地 | 第48-49页 |
·结论 | 第49-50页 |
第六章 结论与对未来的展望 | 第50-52页 |
·本文工作总结 | 第50页 |
·未来工作展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
发表论文和科研情况说明 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |