摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 本课题的主要工作和创新点 | 第11-13页 |
1.3.1 本课题的主要工作 | 第11-12页 |
1.3.2 本课题的创新点 | 第12-13页 |
第二章 小电流接地故障的特征分析 | 第13-27页 |
2.1 中性点接地方式的简介 | 第13-18页 |
2.1.1 中性点有效接地方式 | 第13-14页 |
2.1.2 中性点非有效接地方式 | 第14-18页 |
2.2 小电流接地故障的稳态特征分析 | 第18-21页 |
2.3 小电流接地故障的暂态特征分析 | 第21-26页 |
2.3.1 暂态电容电流分析 | 第22-23页 |
2.3.2 暂态电感电流分析 | 第23页 |
2.3.3 暂态零序电流特征分析 | 第23-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 分布式智能小电流接地故障定位技术研究 | 第27-46页 |
3.1 小电流接地故障定位类型 | 第27-34页 |
3.1.1 就地控制模式 | 第27-29页 |
3.1.2 集中控制模式 | 第29-31页 |
3.1.3 分布式智能控制模式 | 第31-33页 |
3.1.4 故障定位类型的比较 | 第33-34页 |
3.2 分布式智能小电流接地故障定位技术 | 第34-43页 |
3.2.1 小电流接地故障定位的相关分析 | 第34页 |
3.2.2 馈线终端FTU的启动 | 第34-38页 |
3.2.3 分布式智能故障定位的通信技术 | 第38-40页 |
3.2.4 分布式智能小电流接地故障定位方法 | 第40-43页 |
3.3 分布式智能小电流接地故障容错性分析 | 第43-45页 |
3.3.1 馈线开关拒动的解决方案 | 第43-45页 |
3.3.2 保护信号失真的解决方案 | 第45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 分布式智能小电流接地故障定位方法的仿真与试验 | 第46-55页 |
4.1 ATP的仿真实验 | 第46-50页 |
4.1.1 仿真模型及参数设置 | 第46-47页 |
4.1.2 仿真结果分析 | 第47-50页 |
4.2 分布式智能的试验分析 | 第50-53页 |
4.2.1 试验平台的构建 | 第50-51页 |
4.2.2 试验结果分析 | 第51-53页 |
4.3 适用性分析 | 第53-54页 |
4.3.1 接地方式的影响 | 第53页 |
4.3.2 对地分布电容的影响 | 第53页 |
4.3.3 馈线终端不启动的影响 | 第53页 |
4.3.4 通信网络的影响 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 结论 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55页 |
5.2 下一步工作 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
在读期间公开发表的论文 | 第61-62页 |
在读期间参与科研项目情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |