基于可控短路技术的微电网孤岛检测技术研究
摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
·引言 | 第13-14页 |
·孤岛的危害以及对孤岛检测的要求 | 第14-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-19页 |
·本文主要工作 | 第19-23页 |
第二章 方案原理与理论分析 | 第23-35页 |
·工作原理分析 | 第23-25页 |
·方案优点 | 第25页 |
·系统模型的搭建与元件选取 | 第25-30页 |
·短路脉冲电流的理论分析 | 第30-35页 |
第三章 基于MATLAB的模型搭建与仿真 | 第35-65页 |
·三相仿真模型的建立 | 第35-39页 |
·短路电流脉冲信号的处理方法 | 第39-43页 |
·峰值判据(最大值法) | 第40-41页 |
·全面积判据 | 第41-42页 |
·有效值判据 | 第42-43页 |
·三种孤岛判据的性能检验 | 第43-49页 |
·峰值判据的使用情况 | 第44-45页 |
·全面积判据的使用情况 | 第45页 |
·有效值判据的使用情况 | 第45-46页 |
·孤岛判据的最终选择 | 第46-49页 |
·不同条件下的仿真分析 | 第49-54页 |
·不同容量负荷匹配度下的仿真分析 | 第49-52页 |
·不同负荷位置下的仿真分析 | 第52-54页 |
·本方案对电能质量的影响分析 | 第54-56页 |
·多通道技术及检测信号间干扰分析 | 第56-65页 |
·多通道技术 | 第56-59页 |
·同检测通道间信号干扰问题分析 | 第59-65页 |
·检测信号间干扰的理论分析 | 第61-62页 |
·检测信号间干扰的仿真分析 | 第62-65页 |
第四章 模拟实验 | 第65-91页 |
·模拟实验平台的构成 | 第65-66页 |
·可控相间短路发生器的制作 | 第66-80页 |
·硬件制作 | 第66-72页 |
·软件编程 | 第72-77页 |
·可控短路发生器工作流程 | 第77-78页 |
·可控短路发生器的键盘操作与显示说明 | 第78-80页 |
·简化等效电路的搭建及其各组成元件参数 | 第80-83页 |
·模拟实验数据采集与分析 | 第83-91页 |
·数据采集装置 | 第83-84页 |
·数据采集与对比分析 | 第84-91页 |
第五章 结论与展望 | 第91-95页 |
·论文完成的主要工作及结论 | 第91-93页 |
·后续工作与研究方向 | 第93-95页 |
附件A | 第95-103页 |
附件B | 第103-107页 |
参考文献 | 第107-113页 |
致谢 | 第113-115页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第115-116页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第116页 |