摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
·微机继电保护的发展及趋势 | 第12-13页 |
·电子式互感器概述 | 第13-18页 |
·电子式互感器基本概念及特点 | 第13-14页 |
·电子式互感器的原理及分类 | 第14-17页 |
·电子式互感器的研究现状和影响 | 第17-18页 |
·本文研究的意义及主要工作 | 第18-20页 |
·研究的背景及意义 | 第18页 |
·课题来源及主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 基于电子式互感器的保护数字接口研究 | 第20-37页 |
·电子式互感器输出功能 | 第20-22页 |
·电子式互感器数字输出的标准化 | 第22-28页 |
·电子式互感器采样值的抽取 | 第28-36页 |
·采样值抽取功能模型分析 | 第29页 |
·基于线性Lagrange 插值法的采样值抽取方法和误差分析 | 第29-31页 |
·额定频率基波分量信号的线性插值分析 | 第31-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第3章 高压线路保护软件的配置及其功能原理 | 第37-51页 |
·零序方向电流保护 | 第37-38页 |
·阶段式零序方向电流保护 | 第37页 |
·零序电流保护逻辑设计 | 第37-38页 |
·距离保护 | 第38-49页 |
·阻抗测量元件及其动作特性 | 第38-44页 |
·振荡闭锁 | 第44-46页 |
·相继速动 | 第46-48页 |
·距离保护动作逻辑 | 第48-49页 |
·重合闸 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第4章 线路微机保护软件的算法和辅助元件 | 第51-62页 |
·微机继电保护算法简述 | 第51页 |
·傅氏算法 | 第51-54页 |
·全周波傅氏算法 | 第52-53页 |
·线路阻抗的傅氏算法 | 第53-54页 |
·解微分方程算法 | 第54-58页 |
·解微分方程算法的基本原理 | 第54-55页 |
·短数据窗和长数据窗 | 第55-56页 |
·解微分方程算法的改进 | 第56-57页 |
·Tukey FIR 低通滤波器 | 第57-58页 |
·序分量的计算 | 第58-59页 |
·零序电流的计算方法 | 第58页 |
·正序和负序电流的计算方法 | 第58-59页 |
·方向元件的算法 | 第59-60页 |
·突变量元件 | 第60页 |
·故障选相元件 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
第5章 基于电子式互感器的高压线路保护软件设计 | 第62-82页 |
·保护软件的结构与功能 | 第62-63页 |
·过程层采样接口的软件实现 | 第63-64页 |
·保护功能软件的设计 | 第64-77页 |
·保护主程序模块 | 第65-66页 |
·采样值接收中断服务程序模块 | 第66-67页 |
·故障处理程序模块 | 第67-77页 |
·监控模块及内部通信的实现 | 第77-81页 |
·监控模块主程序 | 第77-78页 |
·按键管理及显示 | 第78页 |
·内部通信的实现 | 第78-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附录 A 攻读学位期间发表的论文 | 第89-90页 |
附录 B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第90页 |