摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 距离保护的基本原理 | 第9-10页 |
1.2 极化电压的作用 | 第10-11页 |
1.3 过渡电阻对距离保护的影响 | 第11-12页 |
1.4 选题的背景和意义 | 第12-14页 |
1.5 以正序电压为极化量的阻抗继电器 | 第14-17页 |
1.5.1 以正序电压为极化量的接地方向阻抗继电器 | 第14-15页 |
1.5.2 以正序电压为极化量的相间方向阻抗继电器(两相) | 第15-16页 |
1.5.3 以正序电压为极化量的相间方向阻抗继电器(三相) | 第16-17页 |
1.6 仿真软件PSCAD简介 | 第17-18页 |
1.7 本文研究内容 | 第18-20页 |
第二章 单相接地故障条件下的保护失效边界模型 | 第20-52页 |
2.1 电力系统正常运行时的电压和电流 | 第20-23页 |
2.2 单相经过渡电阻接地故障时的测量阻抗 | 第23-26页 |
2.3 单相接地故障条件下保护失效边界模型 | 第26-29页 |
2.4 保护失效边界电阻 | 第29-32页 |
2.5 保护失效系数 | 第32-33页 |
2.6 以正序电压为极化量的接地方向阻抗继电器保护失效边界模型 | 第33页 |
2.7 仿真计算 | 第33-37页 |
2.7.1 参数设置 | 第33-34页 |
2.7.2 算例分析 | 第34-37页 |
2.8 各影响因子分析 | 第37-46页 |
2.8.1 双端相角差的影响 | 第38-39页 |
2.8.2 电压幅值比的影响 | 第39-40页 |
2.8.3 网络等值阻抗比变化的影响 | 第40-42页 |
2.8.4 网络等值阻抗大小变化的影响 | 第42-46页 |
2.9 极化电压移相时的保护失效边界模型 | 第46-50页 |
2.10 本章小结 | 第50-52页 |
第三章 相间短路故障条件下的保护失效边界模型 | 第52-66页 |
3.1 相间短路原理分析 | 第52-55页 |
3.2 相间经过渡电阻短路故障条件下的保护失效边界模型 | 第55-58页 |
3.3 以正序电压为极化量的相间方向阻抗继电器(两相)保护失效边界模型 | 第58页 |
3.4 仿真计算 | 第58-60页 |
3.5 各影响因子分析 | 第60-65页 |
3.5.1 双端相角差的影响 | 第61-62页 |
3.5.2 电压幅值比的影响 | 第62-63页 |
3.5.3 网络等值阻抗比变化的影响 | 第63-64页 |
3.5.4 网络等值阻抗大小变化的影响 | 第64-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 三相短路故障条件下的保护失效边界模型 | 第66-78页 |
4.1 三相短路原理分析 | 第66-68页 |
4.2 三相经过渡电阻接地故障条件下的保护失效边界模型 | 第68-70页 |
4.3 以正序电压为极化量的相间方向阻抗继电器(三相)保护失效边界模型 | 第70页 |
4.4 仿真计算 | 第70-72页 |
4.5 各影响因子分析 | 第72-76页 |
4.5.1 双端相角差影响 | 第72-73页 |
4.5.2 电压幅值比影响 | 第73-74页 |
4.5.3 网络等值阻抗比变化的影响 | 第74-75页 |
4.5.4 网络等值阻抗大小变化的影响 | 第75-76页 |
4.6 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 总结和展望 | 第78-81页 |
5.1 全文总结 | 第78-80页 |
5.2 研究展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第86页 |