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超短线路保护的分析与研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第9-11页
1 绪论第11-16页
    1.1 概述第11-13页
        1.1.1 继电保护技术的现状与发展第11-12页
        1.1.2 线路保护概述第12-13页
    1.2 本课题研究背景及研究意义第13-14页
        1.2.1 研究背景第13-14页
        1.2.2 低压短线路保护研究的意义第14页
    1.3 本文所做的主要工作第14-16页
2. 低压输电线路保护第16-37页
    2.1 短线路的特点第16页
    2.2 电流速断保护分析第16-19页
    2.3 电压速断保护分析第19-21页
    2.4 反时限过电流保护第21-28页
        2.4.1 反时限特性曲线的数学模型第22页
        2.4.2 反时限特性的实现方法第22-28页
    2.5 自适应电流保护第28-35页
        2.5.1 自适应电流保护概述第29-30页
        2.5.2 故障类型的判别第30-32页
        2.5.3 系统运行方式的判别第32页
        2.5.4 自适应电流速断保护与距离保护Ⅰ段的比较第32-35页
    2.6 纵联保护第35-37页
3. 继电保护装置原理分析第37-48页
    3.1 本文采用的继电保护方案第37页
    3.2 全阻抗继电器基本原理第37-39页
    3.3 具有新判据的距离继电器第39-46页
        3.3.1 具有新判据的距离继电器的基本原理第39-46页
        3.3.2 具有新判据的距离继电器的几点说明第46页
    3.4 具有新判据的距离继电器与全阻抗继电器组合装置的动作特性分析第46-48页
4. DSP概述及其在继电保护中的应用第48-54页
    4.1 DSP芯片概述第48-50页
    4.2 DSP芯片在继电保护中的应用第50-54页
        4.2.1 目前微机保护装置的常用微处理器系统第50-51页
        4.2.2 DSP芯片应用于继电保护的优势第51-54页
5. 微机保护装置的硬件与软件模块设计第54-68页
    5.1 装置的硬件模块设计第54-58页
        5.1.1 DSP芯片的选择第54-56页
        5.1.2 TMS320LF2407芯片概述第56-58页
    5.2 提高TMS320LF2407芯片的A/D转换精度的方法第58-59页
        5.2.1 内置A/D转换单元精度分析第58-59页
        5.2.2 提高A/D转换精度的措施第59页
    5.3 装置的硬件模块第59-63页
    5.4 装置的软件模块设计第63-66页
    5.5 抗干扰措施第66-68页
6 结束语第68-69页
参考文献第69-74页
致谢第74-75页
学位论文评阅及答辩情况表第75页

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