摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 直流配电保护原理和保护方案 | 第10-15页 |
1.2.2 直流配电系统保护面临的关键问题 | 第15-16页 |
1.2.3 直流配电系统保护研究展望 | 第16-17页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第二章 直流保护系统构成 | 第19-25页 |
2.1 直流测量设备 | 第19-22页 |
2.2 保护继电器 | 第22页 |
2.3 直流保护设备 | 第22-24页 |
2.4 小结 | 第24-25页 |
第三章 直流配电系统模型 | 第25-41页 |
3.1 直流配电系统的基本拓扑结构 | 第25-26页 |
3.2 直流配电系统各元件建模原理 | 第26-38页 |
3.2.1 整流器及其控制 | 第26-34页 |
3.2.2 逆变器及其控制 | 第34页 |
3.2.3 直直变换器及其控制 | 第34-35页 |
3.2.4 分布式电源 | 第35-37页 |
3.2.5 直流电缆 | 第37-38页 |
3.3 直流配电系统模型实例 | 第38-40页 |
3.4 小结 | 第40-41页 |
第四章 直流配电系统故障分析 | 第41-46页 |
4.1 直流配电系统故障特征机理分析 | 第41-44页 |
4.2 直流配电系统与传统交流配电系统故障特征差异性 | 第44-45页 |
4.3 小结 | 第45-46页 |
第五章 两段式电流保护 | 第46-58页 |
5.1 保护原理 | 第46-48页 |
5.1.1 两段式电流保护原理 | 第46-47页 |
5.1.2 母线保护原理 | 第47-48页 |
5.1.3 保护启动原理 | 第48页 |
5.2 仿真算例研究 | 第48-56页 |
5.2.1 保护方案配置 | 第48-50页 |
5.2.2 保护方案验证 | 第50-56页 |
5.3 小结 | 第56-58页 |
第六章 基于R-L模型的距离保护 | 第58-74页 |
6.1 R-L模型算法 | 第58-64页 |
6.1.1 基础理论 | 第58-60页 |
6.1.2 巴特沃思数字低通滤波器 | 第60页 |
6.1.3 R-L模型最小二乘法 | 第60-61页 |
6.1.4 算法实用性验证 | 第61-64页 |
6.2 基于R-L模型的距离保护原理 | 第64-68页 |
6.2.1 R-L特性距离保护继电器 | 第64-65页 |
6.2.2 距离保护的构成 | 第65-66页 |
6.2.3 距离保护的整定计算原则 | 第66-68页 |
6.3 仿真算例研究 | 第68-73页 |
6.3.1 仿真算例 1 | 第68-69页 |
6.3.2 仿真算例 2 | 第69-72页 |
6.3.3 仿真算例 3 | 第72-73页 |
6.4 小结 | 第73-74页 |
第七章 纵联差动保护 | 第74-81页 |
7.1 纵联差动保护原理 | 第74-76页 |
7.2 算例研究 | 第76-80页 |
7.2.1 仿真算例 2 | 第76-78页 |
7.2.2 仿真算例 3 | 第78-80页 |
7.3 小结 | 第80-81页 |
第八章 总结和展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |