首页--工业技术论文--电工技术论文--高电压技术论文--过电压及其防护论文--过电压保护装置论文

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

论文共56页,点击 下载论文
上一篇:泰科流体控制集团在中国的市场营销战略分析
下一篇:基于EPFTS的SUPANET VPN技术研究