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以正序电压为极化量的阻抗继电器保护失效边界理论研究

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

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