基于区域纵联比较原理的微电网保护方案
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文的主要工作 | 第15-17页 |
第2章 分布式电源的故障特性及微电网的保护策略 | 第17-40页 |
2.1 分布式电源主要类型概述 | 第17-21页 |
2.2 分布式电源故障特性 | 第21-31页 |
2.2.1 双馈感应电机暂态故障特性 | 第21-27页 |
2.2.2 通过逆变器并网的分布式电源的故障特性 | 第27-31页 |
2.3 分布式电源对保护影响分析 | 第31-33页 |
2.4 微电网保护策略 | 第33-39页 |
2.4.1 目前各国研究机构采用的微电网结构 | 第33-34页 |
2.4.2 本文采用的微电网结构 | 第34-36页 |
2.4.3 外部上游短路故障及相应的保护策略 | 第36-37页 |
2.4.4 外部下游短路故障及相应的保护策略 | 第37-38页 |
2.4.5 内部短路故障及相应的保护策略 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 基于工作电压相位比较的微电网保护方案 | 第40-55页 |
3.1 概述 | 第40-41页 |
3.2 基于工作电压相位比较的故障方向判断方法 | 第41-43页 |
3.3 简单结构保护方法分析 | 第43-45页 |
3.4 复杂结构保护方法分析 | 第45-46页 |
3.5 微电网保护的实现方法 | 第46-54页 |
3.5.1 PCC外部短路故障的保护方案 | 第47-49页 |
3.5.2 微电网中各条馈线保护的配合 | 第49-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 仿真验证 | 第55-72页 |
4.1 仿真方法简介 | 第55-57页 |
4.2 DFIG的MATLAB仿真 | 第57-65页 |
4.2.1 故障发生在M点与整定点之间 | 第57-60页 |
4.2.2 故障点在M点的整定点之外 | 第60-62页 |
4.2.3 故障点在M点的上游 | 第62-65页 |
4.3 经逆变器并网的分布式电源MATLAB仿真 | 第65-70页 |
4.3.1 故障在M点与整定点之间时 | 第65-67页 |
4.3.2 故障点在M点的上游 | 第67-69页 |
4.3.3 故障点在M点的整定点之外 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 总结与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文与参与的科研项目 | 第79-80页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第80页 |