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输电线路单相自适应重合闸方法及应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 国内外自适应重合闸的研究现状第10-13页
        1.2.1 故障性质识别方法第10-12页
        1.2.2 故障电弧熄弧时刻检测方法第12-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
第2章 输电线路单相接地故障电气量特性分析及仿真第14-31页
    2.1 故障电弧及恢复电压特性第14-17页
        2.1.1 一次电弧特性第14-15页
        2.1.2 二次电弧的特性第15-16页
        2.1.3 恢复电压的动态特性第16-17页
    2.2 潜供电流特性及加快潜供电弧熄弧措施第17-21页
        2.2.1 潜供电流特性第17-19页
        2.2.2 加快潜供电弧熄弧措施第19-21页
    2.3 故障相端电压特性第21-24页
        2.3.1 瞬时性故障时故障相端电压第21-22页
        2.3.2 永久性故障时断开相端电压第22-24页
    2.4 模型的建立与仿真第24-30页
        2.4.1 ATP/EMTP软件介绍第24-25页
        2.4.2 一、二次故障电弧的建模第25-26页
        2.4.3 瞬时性单相接地故障的仿真第26-28页
        2.4.4 永久性单相接地故障的仿真第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 基于改进自适应累加和的单相自适应重合闸第31-44页
    3.1 改进自适应累加和算法介绍第31-36页
        3.1.1 自适应累加和算法第31-33页
        3.1.2 改进自适应累加和算法第33-34页
        3.1.3 改进自适应累加和算法与自适应累加和算法性能比较第34-36页
    3.2 基于改进自适应累加和的故障判别以及熄弧时刻检测原理第36-38页
        3.2.1 不带并联电抗器输电线路故障判别及熄弧时刻检测原理第36-37页
        3.2.2 带并联电抗器输电线路故障判别及熄弧时刻检测原理第37页
        3.2.3 基于改进自适应累加和算法的自适应重合闸方案第37-38页
    3.3 仿真验证第38-42页
        3.3.1 不带并联电抗器的输电线路仿真验证第38-40页
        3.3.2 带并联电抗器的输电线路仿真验证第40-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 基于高次间谐波的单相自适应重合闸方法第44-57页
    4.1 基于高次间谐波的故障电弧熄弧时刻判定原理第44-49页
        4.1.1 不带并联电抗器的输电线路熄弧时刻判定原理第44-47页
        4.1.2 带并联电抗器的输电线路熄弧时刻判定原理第47-49页
    4.2 基于高次间谐波的故障电弧熄弧检测步骤及流程图第49-51页
        4.2.1 基于高次间谐波的熄弧时刻判定步骤第49-50页
        4.2.2 基于高次间谐波的熄弧时刻捕捉方案流程图第50-51页
    4.3 基于高次间谐波的熄弧时刻捕捉方法仿真验证第51-55页
        4.3.1 不带并联电抗器输电线路的仿真验证第51-53页
        4.3.2 带并联电抗器输电线路的仿真验证第53-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第5章 单相自适应重合闸的应用第57-64页
    5.1 基于DSP的输电线路最佳重合闸装置第57-60页
        5.1.1 最佳重合闸装置硬件设计第57-58页
        5.1.2 最佳重合闸装置软件设计第58-60页
    5.2 单相自适应重合闸的应用第60-63页
        5.2.1 改进自适应累加和判据的应用第60-61页
        5.2.2 高次间谐波判据的应用第61-63页
    5.3 本章小节第63-64页
结论与展望第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录第71-72页
附录B 攻读学位期间参加的科研项目第72页

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