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单相高阻接地保护装置的研制

第一章 引言第1-11页
 1.1 单相高阻接地保护的现状及其存在的问题第6-7页
  1.1.1 单相高阻接地故障的特征第6页
  1.1.2 各种保护原理对单相高阻接地故障的分析第6-7页
 1.2 基于暂态分量的单相高阻接地保护新方案的提出第7-8页
 1.3 小波分析在电力系统继电保护中应用第8-10页
  1.3.1 小波分析在变压器继电保护中的应用第8-9页
  1.3.2 小波分析在输电线路继电保护中的应用第9页
  1.3.3 小波分析在暂态行波测距中的应用第9页
  1.3.4 小波分析在接地故障检测中的应用第9-10页
  1.3.5 小波分析在故障启动中的应用第10页
 1.4 本文研究的内容第10-11页
第二章 单相高阻接地故障模型的建立第11-21页
 2.1 单相接地故障稳态模型的建立第11-16页
  2.1.1 故障点的电流、电压第11-13页
  2.1.2 保护安装处的电流、电压第13-15页
  2.1.3 保护安装处的序电流第15-16页
 2.2 单相接地故障暂态过程分析第16-19页
  2.2.1 计算不对称短路暂态过程的算子等值复合序网第16-17页
  2.2.2 长距离输电线的实用计算法第17-19页
 2.3 单相高阻接地故障实例分析第19-21页
第三章 小波分析理论第21-29页
 3.1 小波分析的基本原理及其特征第21页
 3.2 小波分析模极大值理论第21-22页
 3.3 小波分析奇异性检测理论第22-25页
  3.3.1 简介第22-23页
  3.3.2 信号的奇异性在小波变换下的特征第23页
  3.3.3 用小波变换法判别奇异点并计算Lip指数的步骤第23-25页
 3.4 多分辨率分析及其Mallat快速小波算法第25-26页
  3.4.1 多分辨率分析理论第25页
  3.4.2 Mallat快速小波算法第25-26页
 3.5 dbN小波简介第26-29页
第四章 基于小波分析的单相高阻接地保护方案设计第29-39页
 4.1 几种反应高阻接地故障的保护方案第29-30页
 4.2 一种基于小波分析的方向高频保护方案第30-38页
  4.2.1 启动元件第30-32页
   4.2.1.1 基于小波变换的零序电流启动元件第31页
   4.2.1.2 基于小波变换的模电流启动元件第31-32页
   4.2.1.3 辅助启动元件第32页
  4.2.2 选相方案设计第32-35页
   4.2.2.1 基于小波分析选相方案的提出第32-33页
   4.2.2.2 基于小波分析的选相方案第33-34页
   4.2.2.3 选相元件逻辑设计第34-35页
  4.2.3 小波方向元件第35-36页
  4.2.4 PT、CT断线检测第36页
  4.2.5 零序方向过流保护第36-37页
  4.2.6 方向高频保护原理框图第37-38页
 4.3 软件设计第38-39页
第五章 仿真分析第39-55页
 5.1 MATLAB仿真简介第39-40页
  5.1.1 MATLAB仿真及其电力系统工具箱(PSB)第39页
  5.1.2 仿真方法与流程第39-40页
 5.2 仿真模型建立第40-43页
  5.2.1 母小波的选择第40-41页
  5.2.2 采样率的选择第41-42页
  5.2.3 模型确立第42-43页
 5.3 一种基于小波分析的单相高阻接地保护方案仿真第43-55页
  5.3.1 启动元件仿真分析第43-49页
   5.3.1.1 单相接地故障仿真第43-48页
   5.3.1.2 其它故障仿真第48-49页
  5.3.2 选相元件仿真分析第49-53页
   5.3.2.1 单相接地故障仿真第49-51页
   5.3.2.2 其它故障仿真第51-53页
  5.3.3 方向元件仿真分析第53-55页
第六章 硬件实现第55-61页
 6.1 保护装置的硬件设计第55-56页
 6.2 TMS320VC33高速数字信号处理器第56-58页
  6.2.1 TMS320VC33DSP主要特点第56-57页
  6.2.2 外部中断第57页
  6.2.3 复位第57页
  6.2.4 定时器第57-58页
 6.3 模拟信号输入第58-59页
 6.4 开关量输入/输出第59-60页
 6.5 异步串行通讯第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-64页
致谢第64-65页

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