电力系统电流互感器饱和特性及其对继电保护的影响与对策研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第10-12页 |
1.3 研究的内容和意义 | 第12-13页 |
第2章 电流互感器的特性和分类 | 第13-19页 |
2.1 电流互感器 | 第13页 |
2.2 电流互感器的特性 | 第13-16页 |
2.2.1 电流互感器的主要参数 | 第13-14页 |
2.2.2 准确度和误差 | 第14页 |
2.2.3 饱和特性 | 第14-15页 |
2.2.4 仪表保安系数Fs及准确限值系数n | 第15页 |
2.2.5 影响电流互感器性能的因素 | 第15-16页 |
2.3 电流互感器的分类 | 第16-19页 |
2.3.1 测量用电流互感器 | 第16页 |
2.3.2 保护用电流互感器 | 第16-19页 |
第3章 电流互感器饱和特性及其对继保装置的影响 | 第19-38页 |
3.1 电流互感器的饱和过程 | 第19-26页 |
3.1.1 电流互感器的基本电路和等效电路模型 | 第19-22页 |
3.1.2 电流互感器的暂态特性和饱和过程 | 第22-26页 |
3.2 电流互感器仿真模型 | 第26-32页 |
3.2.1 MATLAB/PSB简介 | 第26-27页 |
3.2.2 电路原理 | 第27-28页 |
3.2.3 系统仿真模型 | 第28-29页 |
3.2.4 仿真结果 | 第29-32页 |
3.3 电流互感器严重饱和对继电保护装置的影响 | 第32-34页 |
3.3.1 电流互感器严重饱和对电流保护的影响 | 第33页 |
3.3.2 电流互感器严重饱和对差动保护的影响 | 第33页 |
3.3.3 电流互感器严重饱和对距离保护的影响 | 第33-34页 |
3.4 电流互感器饱和原因分析 | 第34-37页 |
3.4.1 电流互感器稳态饱和特性 | 第34-35页 |
3.4.2 电流互感器的暂态饱和特性 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 电流互感器的试验分析 | 第38-51页 |
4.1 电流互感器分布情况 | 第38-40页 |
4.2 线路保护装置使用情况 | 第40-41页 |
4.3 试验概况 | 第41-44页 |
4.3.1 试验方案及试验结果举例 | 第41-43页 |
4.3.2 试验结果分析 | 第43-44页 |
4.4 电流互感器饱和时的特性分析 | 第44-48页 |
4.4.1 电流互感器理想磁化特性 | 第44-45页 |
4.4.2 电阻负荷,功率因数为1时的饱和特性 | 第45-47页 |
4.4.3 纯电抗负荷,功率因数为0时的饱和特性 | 第47-48页 |
4.4.4 阻感负荷,功率因数不为0时的饱和特性 | 第48页 |
4.5 电流互感器饱和对保护动作的影响 | 第48-50页 |
4.5.1 电流互感器饱和对保护的一般影响 | 第48-49页 |
4.5.2 微机保护在互感器深度饱和时的性能 | 第49-50页 |
4.6 试验分析 | 第50-51页 |
第5章 改善电流互感器饱和的方法和措施 | 第51-56页 |
5.1 电流互感器的选型原则 | 第51-53页 |
5.1.1 按电流、电压选择 | 第51页 |
5.1.2 按准确级选择 | 第51-52页 |
5.1.3 对保护用电流互感器的性能要求 | 第52-53页 |
5.2 具体措施 | 第53-56页 |
5.2.1 限制短路电流 | 第53页 |
5.2.2 选型合适 | 第53-54页 |
5.2.3 减小二次负担 | 第54页 |
5.2.4 选择抗饱和能力强的电流互感器 | 第54页 |
5.2.5 采用新技术判断电流互感器的饱和 | 第54-56页 |
结论与展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |