摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 配电网自动化和馈线自动化技术 | 第15-16页 |
1.2.1 配电网馈线自动化的作用 | 第15-16页 |
1.3 国内外配电网自动化现状及发展 | 第16-17页 |
1.3.1 国外配电网自动化技术发展 | 第16-17页 |
1.3.2 国内配电网自动化发展 | 第17页 |
1.4 电力系统仿真 | 第17-19页 |
1.4.1 实时仿真和非实时仿真 | 第18页 |
1.4.2 馈线自动化测试方法 | 第18-19页 |
1.4.3 RTDS仿真系统 | 第19页 |
1.6 本文主要研究工作 | 第19-21页 |
第二章 馈线自动化控制模式 | 第21-34页 |
2.1 基于重合器和分段器的馈线自动化 | 第21-25页 |
2.1.1 重合器与电压时间分段器配合型 | 第21-23页 |
2.1.2 重合器与电流分段器配合型 | 第23-24页 |
2.1.3 基于重合器的就地控制模式系统优缺点分析 | 第24-25页 |
2.2 基于馈线监控终端的馈线自动化 | 第25-27页 |
2.2.1 馈线终端装置 | 第25页 |
2.2.2 基于FTU的远方集中式馈线自动化 | 第25-27页 |
2.2.3 性能分析 | 第27页 |
2.3 基于智能终端的分布式馈线自动化 | 第27-29页 |
2.3.1 实现原理 | 第27-28页 |
2.3.2 性能分析 | 第28-29页 |
2.4 实际应用 | 第29-30页 |
2.5 分布式馈线自动化故障处理方案 | 第30-33页 |
2.5.1 实现原理 | 第30-31页 |
2.5.2 保护参数配置 | 第31-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于RTDS的馈线自动化系统建模 | 第34-58页 |
3.1 RTDS系统简介 | 第34-38页 |
3.1.1 RTDS硬件 | 第35-36页 |
3.1.2 TDS图形软件 | 第36-38页 |
3.2 目标模型选取 | 第38-40页 |
3.2.1 配电网模型选取 | 第38-40页 |
3.2.2 配电网模型简化 | 第40页 |
3.3 配电网一次设备RTDS建模 | 第40-46页 |
3.3.1 线路模型 | 第40-42页 |
3.3.2 配电变压器模型 | 第42-43页 |
3.3.3 电流互感器配置 | 第43-44页 |
3.3.4 负荷配置 | 第44页 |
3.3.5 故障和断路器配置 | 第44-46页 |
3.4 RTDS控制系统设计 | 第46-52页 |
3.4.1 故障发生控制模块 | 第46-48页 |
3.4.2 断路器控制模块 | 第48-52页 |
3.5 光伏系统的RTDS建模 | 第52-57页 |
3.5.1 光伏电池数学模型 | 第52-53页 |
3.5.2 光伏并网控制模型 | 第53-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 基于RTDS的闭环仿真测试系统 | 第58-72页 |
4.1 闭环系统总体构成 | 第58-59页 |
4.2 GTAO板卡 | 第59-63页 |
4.2.1 GTAO硬件 | 第59-61页 |
4.2.2 GTAO软件配置 | 第61-62页 |
4.2.3 GTAO资源分配 | 第62-63页 |
4.3 GTDI板卡 | 第63-68页 |
4.3.1 GTDI硬件 | 第63-64页 |
4.3.2 GTDI输出通道 | 第64-65页 |
4.3.3 GTDI软件配置 | 第65-67页 |
4.3.4 GTDI输出资源分配 | 第67-68页 |
4.4 电压电流放大器 | 第68页 |
4.5 智能终端 | 第68-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 综合测试与分析 | 第72-84页 |
5.1 概要 | 第72-74页 |
5.1.1 目标模型及测试项目 | 第72-73页 |
5.1.2 数据记录格式说明 | 第73-74页 |
5.2 项目测试及结果 | 第74-81页 |
5.3 仿真结果分析 | 第81页 |
5.4 光伏系统接入后故障分析 | 第81-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 总结与展望 | 第84-86页 |
6.1 总结 | 第84页 |
6.2 展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第92-94页 |
攻读学位期间参加的科研工作 | 第94-96页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第96页 |