基于阻抗法与行波法相结合的输电线路单端故障测距研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·引言 | 第8页 |
·输电线路故障测距方法 | 第8-12页 |
·阻抗法测距 | 第9-11页 |
·行波法测距 | 第11-12页 |
·本课题研究的意义 | 第12页 |
·论文的工作 | 第12-14页 |
第二章 短路故障的仿真与分析 | 第14-25页 |
·仿真建模工具PSCAD/EMTDC | 第14页 |
·系统的仿真模型 | 第14-15页 |
·阻抗法仿真模型 | 第14-15页 |
·行波法仿真模型 | 第15页 |
·模型的参数设置 | 第15-17页 |
·线路模型 | 第15-16页 |
·发电机的参数设置 | 第16-17页 |
·仿真结果 | 第17-24页 |
·阻抗法仿真结果 | 第18-22页 |
·行波法仿真结果 | 第22-24页 |
·小结 | 第24-25页 |
第三章 单端阻抗法测距 | 第25-47页 |
·故障选相 | 第25页 |
·算法的原理 | 第25-30页 |
·微分方程法 | 第25-27页 |
·相量迭代法 | 第27-30页 |
·算法的实现 | 第30-35页 |
·微分方程法 | 第30-33页 |
·相量迭代法 | 第33-35页 |
·算法性能比较 | 第35-44页 |
·测距精度的比较 | 第36-37页 |
·稳定性的比较 | 第37-44页 |
·算法的特点 | 第44页 |
·误差分析 | 第44-45页 |
·微分方程法 | 第44-45页 |
·相量迭代法 | 第45页 |
·小结 | 第45-47页 |
第四章 单端行波法研究 | 第47-60页 |
·单端行波测距的原理及影响因素 | 第47-49页 |
·单端行波测距的原理 | 第47页 |
·影响单端行波测距的因素 | 第47-49页 |
·普通故障条件下的单端行波测距法 | 第49-52页 |
·算法原理 | 第49页 |
·相对值计算 | 第49-50页 |
·EMTDC仿真验证 | 第50-51页 |
·实际故障数据验证 | 第51页 |
·该方法应用中可能面临的问题 | 第51-52页 |
·特殊故障条件下的单端行波测距法 | 第52-59页 |
·算法原理 | 第52-54页 |
·零序网络下的故障点反射波 | 第54页 |
·零序网络下的母线反射波 | 第54-56页 |
·EMTDC仿真验证 | 第56-57页 |
·实际故障数据验证 | 第57-58页 |
·该方法应用中可能面临的问题 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第五章 阻抗法与行波法结合的综合单端测距法 | 第60-66页 |
·算法流程 | 第60-61页 |
·过渡电阻的估算 | 第61-63页 |
·相量迭代法过渡电阻的估算 | 第61-62页 |
·微分方程法过渡电阻的估算 | 第62-63页 |
·EMTDC仿真验证 | 第63-65页 |
·阻抗法测距结果 | 第63-64页 |
·行波法测距结果 | 第64-65页 |
·阻抗法与行波法结合的测距结果 | 第65页 |
·小结 | 第65-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
·结论 | 第66页 |
·展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第71-72页 |
附录 | 第72-73页 |