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快速可连续调节消弧线圈在小电流接地系统中的应用研究

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

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