摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
·引言 | 第12页 |
·同塔多回输电技术的研究背景 | 第12页 |
同塔多回输电线路故障分析与故障测距的重要性 | 第12页 |
·同塔多回输电线路故障分析和故障测距的研究现状 | 第12-16页 |
·同塔四回线的解耦方法 | 第12-13页 |
·同塔多回线的故障测距方法 | 第13-15页 |
·现有的故障测距方法及分类 | 第13-15页 |
·同塔四回线的故障测距方法 | 第15页 |
·前置低通滤波器 | 第15-16页 |
·同塔多回输电线路故障分析与故障测距目前存在的问题 | 第16-17页 |
·本文主要研究工作 | 第17-19页 |
第二章 同塔多回输电线路的解耦方法 | 第19-29页 |
·引言 | 第19页 |
·平衡线路的定义及常用的三相线路相模变换矩阵 | 第19-20页 |
·对称分量变换 | 第19页 |
·Clarke 变换 | 第19-20页 |
·其它相模变换矩阵 | 第20页 |
·同塔多回输电线路的解耦 | 第20-28页 |
·同塔双回输电线路的解耦 | 第20-22页 |
·频域分析的同塔双回输电线路相模变换矩阵 | 第21-22页 |
·适用于时域分析的同塔双回输电线路相模变换矩阵 | 第22页 |
·同塔四回输电线路的解耦矩阵 | 第22-28页 |
·同塔四回输电线路适用于频域分析的相模变换矩阵 | 第25-26页 |
·同塔四回输电线路适用于时域分析的相模变换矩阵 | 第26-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 基于灰色预测理论的有源前置低通滤波器 | 第29-36页 |
·引言 | 第29页 |
·并联型混合有源滤波器结构和基本工作原理 | 第29-30页 |
·并联型混合有源滤波控制策略 | 第30-33页 |
·高频信号检测 | 第30-31页 |
·基于灰色预测理论的预测控制 | 第31-32页 |
·PWM 滞环比较控制策略 | 第32-33页 |
·基于 EMTDC 的系统仿真 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第四章 同塔四回输电线路参数自适应故障测距快速算法 | 第36-44页 |
·引言 | 第36页 |
·基于故障前同向量的线路参数自适应快速算法 | 第36-39页 |
·同塔四回输电线路序参数特点 | 第36-37页 |
·基于故障前同向量的线路参数自适应原理 | 第37页 |
·线路参数自适应方程的线性化及其解析解 | 第37-39页 |
·基于故障后环流量的故障测距 | 第39页 |
·仿真分析与验证 | 第39-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第五章 输电线路瞬时性故障的故障分析 | 第44-55页 |
·引言 | 第44页 |
·输电线路故障电弧模型 | 第44-45页 |
·MAYR 电弧数学模型 | 第45-47页 |
·电弧数学模型 | 第45-46页 |
·接地故障电弧数学模型 | 第46-47页 |
·MAYR 仿真分析模型 | 第47-48页 |
·永久性和瞬时性故障的判别 | 第48-49页 |
·基于 Mayr 模型的电弧电压波形 | 第48页 |
·电弧电压的特性分析 | 第48-49页 |
·永久性故障和瞬时性故障的判别原理 | 第49-51页 |
·仿真分析与验证 | 第51-54页 |
·瞬时性故障仿真分析与验证 | 第51-52页 |
·永久性故障仿真分析与验证 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第六章 基于故障电弧方波曲线相似度的输电线路单端故障测距时域算法 | 第55-67页 |
·引言 | 第55-56页 |
·瞬时性故障的故障电弧电压特征分析 | 第56-57页 |
·基于电弧方波曲线相似度的故障位置判据 | 第57页 |
·基于电弧方波曲线相似度的单端故障测距 | 第57-59页 |
·同塔四回输电线路电弧故障单端测距原理 | 第59-60页 |
·仿真分析与验证 | 第60-66页 |
·单回线电弧故障单端测距结果 | 第60-62页 |
·同塔双回输电线路电弧故障单端测距结果 | 第62-63页 |
·同塔四回输电线路电弧故障单端测距结果 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-81页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附件 | 第84页 |