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母线短路稳定校验的研究

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-7页
第一章 绪论第7-11页
 1.1 背景第7页
 1.2 短路的分类第7-8页
 1.3 短路的危害第8-9页
  1.3.1. 短路电流的电动力效应第8页
  1.3.2. 短路电流的热效应第8-9页
 1.4 短路的热、动稳定校验第9页
 1.5 本文的主要工作第9-11页
第二章 短路电流的计算第11-19页
 2.1 计算短路电流的目的第11页
 2.2 短路电流的计算第11-14页
  2.2.1. 短路电流的一般表达式第11-12页
  2.2.2. 短路电流取最大值的条件第12-14页
 2.3 短路电流峰值出现时间的数值分析第14-17页
 2.4 关于短路冲击系数第17-18页
 2.5 本章小结第18-19页
第三章 母线的短路动稳定校验第19-35页
 3.1 短路电动力的计算第19-22页
  3.1.1. 平行敷设的母线之间的短路电动力第19-21页
  3.1.2. 三相母线上的短路电动力第21-22页
 3.2 短路电动力最大值的数值计算第22-27页
  3.2.1. 模拟退火算法简介第23-25页
  3.2.2. 应用SA算法求短路电动力极值及其条件第25-27页
 3.3 母线的短路动稳定校验第27-32页
  3.3.1. 短路电流在矩形硬母线上产生的应力第27-28页
  3.3.2. 根据机械强度确定母线的最大允许跨距第28页
  3.3.3. 根据机械共振条件校验母线的最大允许跨距第28-32页
 3.4 其它电器设备的短路动稳定校核要求第32-33页
 3.5 本章小结第33-35页
第四章 短路的热稳定校验第35-47页
 4.1 电力工程中现行的热稳定校验计算方法第35-39页
  4.1.1. 短路电流的热效应及其计算第35-36页
  4.1.2. 假想时间法第36-37页
  4.1.3. IEC标准的方法第37-38页
  4.1.4. 我国最近拟采用的方法第38-39页
 4.2 短路电流的热效应分析第39-40页
  4.2.1. 导体发热分析第39-40页
  4.2.2. 母线的短路热稳定校核要求第40页
 4.3 基于人工神经网络的短路热稳定计算第40-46页
  4.3.1. 人工神经网络理论简介第41-42页
  4.3.2. BP网络的学习算法第42-43页
  4.3.3. 学习样本对的获取第43-44页
  4.3.4. 输入数据的预处理与编程环境第44-45页
  4.3.5. 算例比较第45-46页
 4.4 本章小结第46-47页
第五章 电力系统谐波对短路校验的影响第47-59页
 5.1 电力谐波的基本概念第47页
 5.2 谐波的产生与危害第47-50页
  5.2.1. 电力系统中高次谐波产生的主要原因第47-48页
  5.2.2. 谐波的危害第48-49页
  5.2.3. 抑制高次谐波的方法第49-50页
 5.3 谐波对短路动稳定的影响第50-58页
  5.3.1 包含谐波时的短路电流第50-54页
  5.3.2 短路冲击系数第54页
  5.3.3 包含谐波时的短路电流电动力及其频谱第54-58页
 5.4 本章小结第58-59页
参考文献第59-61页
致谢第61页

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