摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 选题背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 配电网故障定位的直接算法 | 第13-14页 |
1.2.2 配电网故障定位的间接算法 | 第14-15页 |
1.3 本文主要内容及创新点 | 第15-17页 |
第二章 含DG配电网的节点网络故障定位 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 配电自动化 | 第17-19页 |
2.2.1 配电网SCADA系统 | 第17-18页 |
2.2.2 馈线自动化 | 第18-19页 |
2.3 DG对配电网故障定位的研究 | 第19-21页 |
2.3.1 DG介绍 | 第19-20页 |
2.3.2 DG接入配电网对故障定位的影响 | 第20-21页 |
2.4 含DG配电网节点分类及故障定位 | 第21-28页 |
2.4.1 含DG的配电网节点类型 | 第21-22页 |
2.4.2 含有源多分支节点的网络故障定位 | 第22-27页 |
2.4.3 无源多分支节点的网络故障定位 | 第27-28页 |
2.4.4 混合多分支节点的网络故障定位 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 基于改进矩阵算法的含DG配电网故障定位方法 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 基于矩阵算法的含DG配电网故障定位方法 | 第29-37页 |
3.2.1 配电网通用矩阵算法及存在问题 | 第29-31页 |
3.2.2 改进的配电网矩阵算法故障定位方法 | 第31-34页 |
3.2.3 算例分析 | 第34-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 利用广域信息的含DG配电网故障定位方法 | 第39-73页 |
4.1 广域保护分类 | 第39-63页 |
4.1.1 分布决策故障定位算法 | 第41页 |
4.1.2 基于分布决策的含DG配网系统 | 第41-42页 |
4.1.3 IED关联区域划分 | 第42-45页 |
4.1.4 两种特殊情况关联区域修整 | 第45-46页 |
4.1.5 故障定位实现方法 | 第46-50页 |
4.1.6 仿真分析 | 第50-63页 |
4.1.7 小结 | 第63页 |
4.2 基于限时电流保护的含DG配电网故障定位 | 第63-72页 |
4.2.1 传统电流保护方案的缺陷 | 第64-65页 |
4.2.2 含单个DG的配电网故障定位方法 | 第65-67页 |
4.2.3 含多个DG的配电网故障定位方法 | 第67-68页 |
4.2.4 含DG的配电网长短线路相邻时的保护整定方法 | 第68页 |
4.2.5 DG对保护灵敏度的影响分析 | 第68-69页 |
4.2.6 仿真分析 | 第69-71页 |
4.2.7 小结 | 第71-72页 |
4.3 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 微电网系统接地方式及安全性分析 | 第73-87页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 系统接地方式 | 第73-79页 |
5.2.1 低压配电系统接地方式 | 第73-75页 |
5.2.2 微电网系统接地方式 | 第75-76页 |
5.2.3 微电网中的故障电流 | 第76-79页 |
5.3 微电网安全性分析 | 第79-85页 |
5.3.1 人体所能承受的电流极限值 | 第80页 |
5.3.2 接触电压和跨步电压 | 第80-82页 |
5.3.3 微电网中变压器接地网的设计 | 第82-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-87页 |
第六章 总结与展望 | 第87-89页 |
6.1 全文总结 | 第87-88页 |
6.2 课题展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
攻读学位期间取得的成果 | 第95页 |