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特高压直流线路行波保护雷击误动分析及优化策略

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景和意义第10-12页
    1.2 研究现状第12-15页
        1.2.1 特高压直流线路雷击暂态分析第12-13页
        1.2.2 特高压直流线路行波保护雷击误动分析第13-14页
        1.2.3 特高压直流线路行波保护优化策略第14-15页
    1.3 本文主要研究内容及所做的工作第15-17页
第二章 雷击特高压直流线路暂态过程仿真第17-30页
    2.1 雷击仿真模型第17-20页
        2.1.1 彼德逊雷击等值电路第18页
        2.1.2 雷电流源模型第18-20页
    2.2 特高压直流线路雷击模型第20-23页
        2.2.1 雷击线路方式第20-21页
        2.2.2 特高压直流线路杆塔及绝缘子模型第21-22页
        2.2.3 特高压直流线路雷击仿真系统第22-23页
    2.3 雷电小步长仿真的Snapshot快照技术第23-25页
    2.4 特高压直流线路雷击暂态分析第25-28页
    2.5 本章小结第28-30页
第三章 行波保护原理与雷击误动分析第30-39页
    3.1 行波保护原理与逻辑第30-32页
    3.2 行波保护特征量功能分析第32-34页
        3.2.1 电压变化率dU/dt功能分析第32-33页
        3.2.2 电压变化量ΔU功能分析第33页
        3.2.3 电流变化量ΔI功能分析第33-34页
    3.3 行波保护误动分析第34-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第四章 雷击情况下行波保护优化策略第39-53页
    4.1 行波保护电压判据优化策略的提出及分析第39-44页
        4.1.1 电压判据闭锁时间T_d的整定第40-41页
        4.1.2 电压判据优化策略的有效性验证第41-44页
    4.2 行波保护电流判据优化策略的提出及分析第44-51页
        4.2.1 行波保护特征量?I新算法的提出第44-46页
        4.2.2 两种处理方式下电流判据的动态响应第46-48页
        4.2.3 电流判据优化策略的提出和分析第48-49页
        4.2.4 电流判据优化策略的有效性验证第49-51页
    4.3 本章小结第51-53页
第五章 结论第53-56页
    5.1 本文主要结论第53-54页
    5.2 进一步工作的展望第54-56页
参考文献第56-61页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第61-63页
致谢第63-64页
附件第64页

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