摘要 | 第1页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
第一章 绪论 | 第7-12页 |
·电压暂降问题的提出 | 第7-8页 |
·国内外研究现状 | 第8-11页 |
·电压暂降研究现状 | 第8-10页 |
·该领域研究进展 | 第10-11页 |
·本论文的主要工作 | 第11-12页 |
第二章 电压暂降特征量分析及传播规律的研究 | 第12-30页 |
·电压暂降基本概念 | 第12-16页 |
·电压暂降的定义 | 第12页 |
·电压暂降的起因及发生过程 | 第12-14页 |
·电压暂降特征量 | 第14-15页 |
·设备敏感曲线 | 第15-16页 |
·电压暂降的统计方法 | 第16-18页 |
·基于事件持续时间的统计方法 | 第16-17页 |
·基于特定幅值下有效持续时间的统计方法 | 第17-18页 |
·电压暂降评估指标 | 第18-20页 |
·SARFI指标 | 第18-19页 |
·暂降能量指标 | 第19-20页 |
·电压暂降的传播规律 | 第20-28页 |
·线路故障引起的PCC节点电压暂降情况 | 第21-22页 |
·电压暂降在变压器中的传播 | 第22-28页 |
·本章小结 | 第28-30页 |
第三章 电压暂降仿真评估数学模型 | 第30-38页 |
·随机预估的方法 | 第30-32页 |
·临界距离法 | 第30页 |
·故障点法 | 第30-31页 |
·蒙特卡罗法 | 第31-32页 |
·仿真精度 | 第32-33页 |
·泊松分布 | 第32页 |
·泊松过程的充要条件 | 第32页 |
·仿真次数的计算 | 第32-33页 |
·故障变量的数学模型 | 第33-37页 |
·故障类型 | 第33-34页 |
·故障位置 | 第34页 |
·短路发生的起始时刻 | 第34页 |
·短路的持续时间 | 第34-35页 |
·单相接地故障电阻 | 第35-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
第四章 基于EMTDC/PSCAD的廊坊开发区10kV配电网电压暂降仿真评估 | 第38-54页 |
·廊坊开发区10kV配电系统 | 第38-40页 |
·廊坊开发区10kV配电系统简介 | 第38页 |
·系统示意图 | 第38-40页 |
·系统仿真模块 | 第40-44页 |
·仿真元件模块 | 第40页 |
·断路器和继电保护控制模块 | 第40-41页 |
·备用电源自动投切模块 | 第41-42页 |
·随机数列发生模块(Multirun模块) | 第42页 |
·单相接地电阻模块 | 第42-44页 |
·电压暂降评估结果分析及指标计算 | 第44-53页 |
·电压暂降三特征量分析 | 第44-47页 |
·相角跳变及其分布 | 第47-48页 |
·电压暂降经过变压器传播后的分布情况 | 第48-50页 |
·暂降事件在敏感曲线上的分布 | 第50-51页 |
·SARFI指标 | 第51-52页 |
·暂降能量 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 电压暂降凹陷域 | 第54-61页 |
·电压凹陷域的定义 | 第54页 |
·影响电压凹陷域的因素 | 第54-55页 |
·凹陷域的计算方法 | 第55页 |
·电压暂降凹陷域的递推规律 | 第55-56页 |
·相电压凹陷域递推规律 | 第55-56页 |
·线电压凹陷域递推规律 | 第56页 |
·配电网电压凹陷域仿真分析 | 第56-60页 |
·凹陷域描述 | 第56-58页 |
·凹陷域的应用 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
·结论 | 第61-62页 |
·展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
在学期间发表论文和参加科研情况 | 第67页 |