摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题背景和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 同塔多回输电线路的发展历程 | 第9-10页 |
1.1.2 同塔多回输电线路的故障特点 | 第10页 |
1.1.3 同塔多回输电线路继电保护研究的意义 | 第10-11页 |
1.2 同塔多回线的故障分析和继电保护的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 同塔双回线的故障分析和继电保护的研究现状 | 第11页 |
1.2.2 同塔四回线的故障分析和继电保护的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 跨电压等级四回线的故障分析和继电保护的研究现状 | 第12页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第12-14页 |
第二章 跨电压等级四回输电线路故障分析 | 第14-24页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 跨电压等级四回线的解耦 | 第14-17页 |
2.3 跨电压等级四回线的序网图 | 第17-20页 |
2.3.1 同向量和反向量正序、负序序网图 | 第17-18页 |
2.3.2 零序序网图 | 第18-20页 |
2.4 跨电压等级四回线故障分析 | 第20-23页 |
2.4.1 IB-G短路故障 | 第20-21页 |
2.4.2 IBIIC短路故障 | 第21-22页 |
2.4.3 IB-GIIC-G短路故障 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 跨电压等级四回线的横差保护方案 | 第24-37页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 不同电压等级同杆四回线系统 | 第24-25页 |
3.3 不同电压等级四回线系统负序电流特征 | 第25-26页 |
3.4 负序电流横差保护 | 第26-29页 |
3.4.1 小横差保护的整定方法 | 第27-28页 |
3.4.2 大横差保护的整定方法 | 第28-29页 |
3.5 基于大小横差保护动作特性的故障选线 | 第29-30页 |
3.6 仿真验证 | 第30-36页 |
3.6.1 仿真系统及其参数 | 第30-32页 |
3.6.2 横差保护的整定 | 第32页 |
3.6.3 各种故障情况下的仿真验证 | 第32-36页 |
3.7 结论 | 第36-37页 |
第四章 跨电压等级四回线的接地距离保护方案 | 第37-52页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 单回输电线路的接地距离保护零序电流补偿系数 | 第37-38页 |
4.3 单回线接地距离补偿系数在跨电压等级四回线上应用的局限性 | 第38-39页 |
4.4 跨电压等级四回线的接地距离保护的零序电流补偿系数 | 第39-42页 |
4.4.1 考虑其他回线路互感的接地距离保护零序电流补偿系数 | 第39-40页 |
4.4.2 故障距离的计算方法 | 第40-41页 |
4.4.3 零序电流补偿系数的获得方法 | 第41-42页 |
4.5 仿真验证 | 第42-50页 |
4.5.1 仿真系统及其参数 | 第42-43页 |
4.5.2 接地距离保护的整定 | 第43页 |
4.5.3 各种故障情况下的仿真验证 | 第43-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 零序电抗继电器在跨电压等级四回线接地距离保护中的应用 | 第52-66页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 零序电抗继电器的构成原理 | 第52-53页 |
5.3 零序电抗继电器的动作特性分析 | 第53-56页 |
5.3.1 正向接地时的动作特性 | 第53-55页 |
5.3.2 反向接地时的动作特性 | 第55-56页 |
5.4 配合零序电抗继电器的方向元件 | 第56-58页 |
5.5 零序电抗继电器中补偿电压的获取 | 第58页 |
5.6 保护动作流程与逻辑框图 | 第58-59页 |
5.7 仿真验证 | 第59-65页 |
5.7.1 仿真系统及其参数 | 第59页 |
5.7.2 各种情况下的仿真验证 | 第59-65页 |
5.8 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 总结 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第73-75页 |