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基于波形不对称系数的新型变压器差动保护

第一章 绪论第1-12页
 1.1 引言第7页
 1.2 变压器保护的基本要求第7-8页
 1.3 影响变压器差动保护安全性与可靠性的几个因素第8-10页
 1.4 励磁涌流对变压器差动保护的影响第10-11页
 1.5 本文的主要研究工作第11-12页
第二章 变压器励磁涌流的产生机理及识别方法的分析与评价第12-25页
 2.1 变压器励磁涌流的产生机理及其特征第12页
 2.2 单向变压器励磁涌流第12-15页
 2.3 三相变压器的励磁涌流第15-16页
 2.4 涌流识别方法的分析与评价第16-24页
  2.4.1 利用电流判据第17-19页
   2.4.1.1 二次谐波制动原理第17-18页
   2.4.1.2 间断角闭锁原理第18页
   2.4.1.3 波形对称原理第18-19页
  2.4.2 利用电流量和电压量的综合励磁涌流识别判据第19-22页
   2.4.2.1 磁通特性鉴别法第20-21页
   2.4.2.2 基于变压器回路方程的算法第21-22页
  2.4.3 现代信号处理技术与智能理论在励磁涌流识别中的应用第22-24页
   2.4.3.1 人工神经网络技术在涌流识别中的应用第22-23页
   2.4.3.2 模糊方法在变压器涌流识别中的应用第23-24页
 2.5 本章小节第24-25页
第三章 基于波形不对称系数的励磁涌流识别方法第25-41页
 3.1 方法的引出第25-26页
 3.2 单相变压器单向涌流的波形不对称系数第26-30页
 3.3 三相变压器的波形不对称系数第30-40页
  3.3.1 三相变压器对称涌流的波形不对称系数第30-35页
  3.3.2 三相变压器单向涌流的波形不对称系数第35-37页
  3.3.3 初相角以及衰减直流分量对本算法的影响第37-39页
  3.3.4 波形不对称系数的计算第39-40页
 3.4 本章小节第40-41页
第四章 电力系统仿真及新方法的验证第41-60页
 4.1 建立电力系统仿真模型第41-42页
 4.2 空载合闸励磁涌流仿真第42-47页
  4.2.1 无剩磁时的空载合闸励磁涌流仿真第43-45页
  4.2.2 最大剩磁时的空载合闸励磁涌流仿真第45-47页
 4.3 变压器故障情况的仿真第47-57页
  4.3.1 区内三相故障仿真第49-50页
  4.3.2 区内两相故障仿真第50-52页
  4.3.3 区内单相故障仿真第52-54页
  4.3.4 区外三相故障仿真第54-55页
  4.3.5 区外两相故障仿真第55-56页
  4.3.6 区外单相故障仿真第56-57页
 4.4 采样率对本算法的影响第57-59页
 4.5 本章小节第59-60页
第五章 结论第60-61页
参考文献第61-63页
发表论文和科研情况说明第63-64页
致谢第64页

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