中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 系统中性点的各种非有效接地方式 | 第9-12页 |
1.1.1 中性点不接地方式 | 第9页 |
1.1.2 中性点经电阻接地系统 | 第9-10页 |
1.1.3 中性点经电抗接地系统 | 第10页 |
1.1.4 中性点经消弧线圈接地 | 第10-12页 |
1.2 小电流接地系统的选线 | 第12-16页 |
1.2.1 国外的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内的研究现状 | 第13-16页 |
1.3 本论文研究的内容、方法、成果和意义 | 第16-17页 |
1.3.1 研究的内容和方法 | 第16页 |
1.3.2 研究的成果和意义 | 第16-17页 |
2 小电流接地系统单相接地故障的特点 | 第17-25页 |
2.1 中性点不接地系统单相接地特点 | 第17页 |
2.1.1 系统单相金属性接地的特点 | 第17页 |
2.1.2 系统单相非金属性接地的特点 | 第17页 |
2.2 经消弧线圈接地系统单相接地特点 | 第17-23页 |
2.2.1 系统单相金属性接地的稳态特征 | 第17-19页 |
2.2.2 系统单相非金属性接地的稳态特征 | 第19-21页 |
2.2.3 单相接地暂态电流 | 第21-23页 |
2.2.4 弧隙恢复电压 | 第23页 |
2.3 本章小结 | 第23-25页 |
3 快速可连续调节电抗器 | 第25-31页 |
3.1 可控电抗线圈的结构和控制原理 | 第26页 |
3.2 可控电抗器原边绕组电流表达式 | 第26-28页 |
3.3 可控电抗线圈的调节范围 | 第28-29页 |
3.4 电抗线圈原边绕组电流谐波分析 | 第29-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
4 可连续调节消弧线圈的设计 | 第31-39页 |
4.1 消弧线圈设计概述 | 第31-32页 |
4.1.1 消弧线圈原边绕组的分层结构 | 第31-32页 |
4.1.2 消弧线圈原边绕组的分段结构 | 第32页 |
4.1.3 在设计中需要考虑的其它问题 | 第32页 |
4.2 可连续调节消弧线圈的设计 | 第32-36页 |
4.2.1 在Saber中建立铁心模型 | 第33-35页 |
4.2.2 在Saber中建立线圈模型 | 第35-36页 |
4.2.3 系统中其它器件的Saber模型 | 第36页 |
4.3 仿真设计模型的验证及实际消弧线圈的设计 | 第36-37页 |
4.4 结论 | 第37-39页 |
5 基于快速可调节消弧线圈的小电流接地系统 | 第39-55页 |
5.1 快速可连续调节消弧产生的谐波在系统中的分布 | 第39-44页 |
5.1.1 系统正常时消弧线圈的谐波电流在系统中的分布 | 第40-41页 |
5.1.2 系统故障时消弧线圈的谐波电流在系统中的分布 | 第41-44页 |
5.2 基于可调节消弧线圈的小电流接地系统的选线 | 第44-50页 |
5.2.1 现有选线方法综述 | 第44-45页 |
5.2.2 选线方法的基本思路 | 第45页 |
5.2.3 选线判据的数学表达式 | 第45-50页 |
5.3 系统选线的相关性分析 | 第50-54页 |
5.3.1 自谱密度和互谱密度函数的意义 | 第50-51页 |
5.3.2 相关性分析在故障选线中的应用 | 第51-54页 |
5.4 结论 | 第54-55页 |
6 经消弧线圈接地系统单相接地接地仿真研究 | 第55-65页 |
6.1 概述 | 第55页 |
6.2 10kV系统一次电路 | 第55-57页 |
6.2.1 某变电所10kV一次系统图 | 第55页 |
6.2.2 电网简介 | 第55-56页 |
6.2.3 线路参数的确定 | 第56-57页 |
6.3 10kV系统仿真模型的建立 | 第57-59页 |
6.3.1 建模思路 | 第57-58页 |
6.3.2 仿真模型与参数 | 第58-59页 |
6.4 仿真实验 | 第59-63页 |
6.4.1 仿真实验设计 | 第59页 |
6.4.2 仿真计算结果及波形 | 第59-62页 |
6.4.3 仿真实验结论 | 第62-63页 |
6.5 故障选线判据 | 第63页 |
6.6 本章小结 | 第63-65页 |
7 全文总结及展望 | 第65-67页 |
7.1 全文总结及主要成果 | 第65页 |
7.2 展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-70页 |