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微机母线保护装置的研究与开发

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
目录第6-10页
1 绪论第10-19页
 1.1 母线的重要性第10页
 1.2 母线保护的重要性及必要性第10-12页
 1.3 对母线保护的要求第12-13页
  1.3.1 可靠性第12页
  1.3.2 选择性第12-13页
  1.3.3 速动性第13页
 1.4 母线保护的发展概况第13-17页
  1.4.1 整流型母线保护第14页
  1.4.2 集成电路型母线保护第14-15页
  1.4.3 微机型母线保护第15-17页
 1.5 研制新型集中式微机母线保护的意义第17-18页
 1.6 本论文的主要工作第18-19页
2 母线保护的原理及分析第19-28页
 2.1 完全电流差动式母线保护第20-21页
 2.2 母联电流比相式母线保护第21-23页
 2.3 电流相位比较式母线保护第23-24页
 2.4 比率制动式母线差动保护第24-26页
 2.5 结论第26-28页
3 微机母线保护装置的总体设计方案第28-50页
 3.1 保护的动作判据分析第28-41页
  3.1.1 启动元件第28-30页
  3.1.2 差动元件第30-35页
  3.1.3 电压闭锁元件第35-36页
  3.1.4 故障母线选择逻辑第36-38页
  3.1.5 保护对双母线分列运行的特殊处理第38-40页
  3.1.6 小结第40-41页
 3.2 保护配置第41-50页
  3.2.1 母联死区及母联断路器失灵保护第41-43页
  3.2.2 母联(分段)充电保护第43-44页
  3.2.3 母联(分段)过流保护第44-45页
  3.2.4 电流互感器回路断线闭锁第45-46页
  3.2.5 电压回路断线告警第46-47页
  3.2.6 断路器失灵保护第47-50页
4 母线保护的自适应性研究第50-62页
 4.1 传统的微机母线保护自适应运行方法及存在的问题第50-52页
  4.1.1 隔离开关辅助接点出错的原因及类型第50-51页
  4.1.2 辅助接点出错对母线保护的影响第51-52页
 4.2 目前对辅助接点可靠性问题的解决方案及不足第52-54页
  4.2.1 软件解决方案第52-53页
  4.2.2 硬件解决方案第53-54页
 4.3 一套新的自适应运行方案第54-60页
  4.3.1 新方案对微机保护平台的要求第54-55页
  4.3.2 自适应运行中可能出现的各种情况第55-56页
  4.3.3 判断流程第56-59页
  4.3.4 对几种特殊情况的处理第59-60页
 4.4 结论第60-62页
5 CT饱和特性分析及抗 CT饱和方案第62-69页
 5.1 CT饱和的原因和现象第62-65页
  5.1.1 CT饱和的原因第62页
  5.1.2 CT饱和过程第62-65页
  5.1.3 CT饱和的现象第65页
 5.2 CT饱和对母线保护的影响第65-66页
 5.3 抗 CT饱和方案第66-69页
6 微机母线保护的算法研究第69-87页
 6.1 适用于微机母线保护的几种算法第69-79页
  6.1.1 半波递推傅氏算法第70-72页
  6.1.2 带差分的半波递推傅氏算法第72-73页
  6.1.3 带差分的半波递推积分算法第73-75页
  6.1.4 改进半波傅氏算法第75-78页
  6.1.5 半波傅氏算法与导数算法结合的快速算法第78-79页
 6.2 各种算法的仿真试验第79-87页
  6.2.1 故障波仿真第79-83页
  6.2.2 性能比较结果第83-87页
7 微机母线保护装置的软件设计第87-95页
 7.1 主机板的软件设计第87-89页
  7.1.1 中断服务程序第87-88页
  7.1.2 故障计算程序第88-89页
 7.2 管理机的软件设计第89-90页
 7.3 主机板与管理板之间的通讯第90-95页
  7.3.1 数据格式第90-91页
  7.3.2 主机板流程第91-92页
  7.3.3 管理板流程第92-95页
8 结论第95-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-103页
在校期间发表的论文及工程实践第103页

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