中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 中性点经消弧线圈接地系统 | 第9-15页 |
1.2.1 消弧线圈接地系统的研究与发展现状 | 第10-12页 |
1.2.2 现有电网电容电流测量方法综述 | 第12-15页 |
1.3 快速调节方法及其可行性 | 第15-16页 |
1.4 本论文的主要工作和意义 | 第16-18页 |
2 消弧线圈接地系统分析 | 第18-23页 |
2.1 稳态分析 | 第18-19页 |
2.1.1 系统发生金属性单相接地时的稳态特征 | 第18页 |
2.1.2 系统发生非金属性接地的稳态特征 | 第18-19页 |
2.2 暂态分析 | 第19-20页 |
2.3 谐振接地原理 | 第20-22页 |
2.3.1 减小接地故障电流 | 第21页 |
2.3.2 降低故障相恢复电压的初速度 | 第21-22页 |
2.3.3 正常运行时的中性点位移电压 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
3 新型快速可调节消弧线圈设计及其控制策略 | 第23-30页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 新型快速可调节消弧线圈的基本工作原理 | 第23-24页 |
3.3 新型快速可调节消弧线圈相控方式下的电流谐波分析 | 第24-26页 |
3.4 新型快速可调节消弧线圈的调节范围 | 第26-27页 |
3.5 新型快速可调节消弧线圈的设计 | 第27-28页 |
3.6 新型快速可调节消弧线圈的控制策略 | 第28-29页 |
3.6.1 系统电容电流的测量 | 第28-29页 |
3.6.2 正常运行时过电压抑制 | 第29页 |
3.7 本章小结 | 第29-30页 |
4 新型快速可调节消弧线圈计算机控制系统设计 | 第30-46页 |
4.1 引言 | 第30页 |
4.2 主控制系统硬件构成 | 第30-40页 |
4.2.1 工业控制计算机构成主控制系统 | 第30-31页 |
4.2.2 基于ISA总线方式的同步数据采集卡 | 第31-33页 |
4.2.3 输入信号处理电路设计 | 第33页 |
4.2.4 锁相技术简介和锁相电路设计 | 第33-36页 |
4.2.5 产生A/D启动信号 | 第36-40页 |
4.3 PIC单片机为核心的从控制系统 | 第40-44页 |
4.3.1 CAN通信 | 第41-42页 |
4.3.2 可控硅触发脉冲产生电路 | 第42-44页 |
4.4 控制系统软件流程图 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
5 消弧线圈接地系统可控硅相控方式下的实验研究 | 第46-56页 |
5.1 消弧线圈两端直接施加电压实验 | 第46-52页 |
5.2 消弧线圈接入系统实验 | 第52-55页 |
5.2.1 脱谐度抑制中性点过电压 | 第52-54页 |
5.2.2 理论值与实验值的比较 | 第54-55页 |
5.3 实验结论 | 第55-56页 |
6 结束语 | 第56-58页 |
6.1 本文主要内容概括 | 第56-57页 |
6.2 后继工作及展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
附攻读硕士学位期间发表论文 | 第61页 |