摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
·引言 | 第10页 |
·中国电力工业直流电源系统的现阶段的概况 | 第10-12页 |
·老旧直流电源系统所存在的问题和造成的事故 | 第10-11页 |
·电力系统直流电源的联合设计情况 | 第11-12页 |
·本文的主要研究内容 | 第12-13页 |
第二章 变电站直流电源系统的总体设计 | 第13-30页 |
·直流电源系统的构成 | 第13-19页 |
·高频开关电源整流模块 | 第13-14页 |
·降压装置 | 第14页 |
·监控单元 | 第14-15页 |
·绝缘监察装置 | 第15-16页 |
·蓄电池 | 第16-19页 |
·阀控密封铅酸蓄电池的特点 | 第17页 |
·阀控密封铅酸蓄电池的构成及其核对性放电 | 第17-18页 |
·用测内阻的方法预测阀控式密封铅酸蓄电池的性能 | 第18-19页 |
·蓄电池测试仪 | 第19页 |
·直流熔断器 | 第19页 |
·总体结构的设计 | 第19-29页 |
·直流电源系统配置设计 | 第19-20页 |
·直流电源系统电气接线设计 | 第20-22页 |
·直流供电网络设计 | 第22-23页 |
·直流电源系统额定电压的选择设计 | 第23-24页 |
·充电装置和高频开关电源模块配置设计 | 第24-26页 |
·绝缘监察装置的整体设计 | 第26-27页 |
·直流电源系统支路直流熔断器的设计 | 第27页 |
·蓄电池设计 | 第27-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第三章 绝缘监测技术 | 第30-45页 |
·直流系统接地故障 | 第30-32页 |
·直流电源系统发生接地故障情况 | 第30页 |
·直流系统接地的分类和危害 | 第30-31页 |
·直流系统两点接地造成的故障 | 第31-32页 |
·查找、排除直流系统接地故障的方法 | 第32-35页 |
·直流母线电桥法 | 第32-33页 |
·低频信号注入法 | 第33-34页 |
·变频信号注入法 | 第34-35页 |
·磁调制直流漏电流检测方法 | 第35页 |
·直流系统接地故障检测中的主要问题 | 第35-36页 |
·变电站现场查找直流接地的方法 | 第36-37页 |
·直流接地查找实例 | 第37-44页 |
·两套接地告警装置引起的接地 | 第37-38页 |
·端子箱-操作机构箱电缆接地 | 第38页 |
·备用电缆芯接地 | 第38-39页 |
·端子箱内多个继电器绝缘下降引起的接地 | 第39页 |
·多分支接地故障 | 第39-40页 |
·交流电源串入直流系统引起接地 | 第40页 |
·两套直流电源同时供电 | 第40-41页 |
·两套直流系统存在寄生回路 | 第41-42页 |
·蓄电池电缆接地 | 第42页 |
·蓄电池漏液引起的接地 | 第42-43页 |
·压力表进水引起的接地 | 第43-44页 |
·电缆磨损引起的接地 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 直流电源保护电器级差配合分析 | 第45-49页 |
·直流电源保护电器级差配合的发展历史 | 第45页 |
·级差配合问题的复杂性 | 第45-46页 |
·变电站直流电源保护电器级差配合应该遵守的相关规定 | 第46-47页 |
·保护断路器或熔断器的级差配合要求 | 第46-47页 |
·蓄电池的级差配合要求 | 第47页 |
·几点直流电源保护电器级差配合的解决办法 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 直流系统的可靠性研究 | 第49-55页 |
·直流系统的可靠性研究概述 | 第49页 |
·蓄电池对直流系统可靠性的影响 | 第49-51页 |
·蓄电池组数的选择 | 第50页 |
·蓄电池个数的选择 | 第50页 |
·试验放电设备的选择 | 第50-51页 |
·整流器对直流系统可靠性的影响 | 第51页 |
·直流电源监控装置对直流系统可靠性的影响 | 第51-52页 |
·直流配电系统对直流系统可靠性的影响 | 第52-53页 |
·直流系统接线方式的选择 | 第52页 |
·直流配电系统网络设计 | 第52-53页 |
·直流断路器和熔断器级差配合的选择 | 第53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
附录 | 第58页 |