摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 课题研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 含DG配网特征及保护需要解决的问题 | 第9-11页 |
1.2.2 国内外含DG配网保护研究现状 | 第11-13页 |
1.2.3 含DG配网保护面临的实用性困境 | 第13-14页 |
1.3 本文的解决思路 | 第14-15页 |
1.3.1 “充分式”原理在含DG配网保护中的应用 | 第14页 |
1.3.2 准异步比幅式差动判据的提出 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要工作 | 第15-17页 |
第二章 “充分式”保护原理及架构 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 “充分式”保护原理 | 第17-23页 |
2.2.1 六个主要特点 | 第17-22页 |
2.2.2 与传统保护思想的区别与联系 | 第22-23页 |
2.3 充分式判据及其典型案例 | 第23-28页 |
2.3.1 充分式判据的概念及特点 | 第23页 |
2.3.2 充分式判据的典型案例 | 第23-28页 |
2.4 充分式判据的组合优选与动作时序 | 第28-30页 |
2.4.1 充分式判据的离散反时限动作机理 | 第28-29页 |
2.4.2 DG底限自动隔离技术 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 准异步比幅式差动判据的原理及性能分析 | 第31-46页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 含DG配网电流幅值信息的故障识别能力分析 | 第31-35页 |
3.2.1 “充分式”电流幅值故障特征 | 第31-33页 |
3.2.2 在含DG配网的故障识别能力分析 | 第33-35页 |
3.3 准异步比幅式差动判据的原理 | 第35-40页 |
3.3.1 准异步比幅式差动判据的推导 | 第35-37页 |
3.3.2 准异步特性分析 | 第37-39页 |
3.3.3 从“充分式”视角理解判据各参数之间的关系 | 第39-40页 |
3.4 对含DG配网保护问题的解决情况 | 第40-43页 |
3.4.1 可靠性和DG准入容量提高 | 第40-41页 |
3.4.2 耐过渡电阻能力提升 | 第41-42页 |
3.4.3 不受DG接入位置的影响 | 第42-43页 |
3.5 准异步比幅式差动判据的评价 | 第43-45页 |
3.5.1 准异步比幅式差动判据的优点 | 第43-44页 |
3.5.2 应用中可能存在的问题及解决思路 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 基于“充分式”自适应优选特性的含DG配网比幅式差动保护方案 | 第46-66页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 不同种类电流幅值信息的充分利用 | 第46-49页 |
4.2.1 序电流幅值信息 | 第46-48页 |
4.2.2 电流幅值变化量信息 | 第48-49页 |
4.3 基于“充分式”自适应优选特性的比幅式差动保护方案 | 第49-62页 |
4.3.1 各比幅子判据的构成 | 第50-52页 |
4.3.2 自适应优选机制 | 第52-53页 |
4.3.3 引入多类幅值信息后的自适应优选性能分析 | 第53-58页 |
4.3.4 保护配置和工作流程 | 第58-60页 |
4.3.5 与DG自动隔离技术的时序配合 | 第60-62页 |
4.4 与相位信息类充分式判据的组合优选 | 第62-64页 |
4.4.1 与相位变化量判据的配合 | 第63页 |
4.4.2 与相差判据的配合 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 系统建模与仿真验证 | 第66-78页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 高渗透率含DG配网仿真系统建模 | 第66-67页 |
5.3 数字仿真及验证 | 第67-76页 |
5.3.1 含DG配网电流幅值故障特征仿真 | 第67-68页 |
5.3.2 DG接入容量仿真 | 第68-69页 |
5.3.3 引入多类电流幅值信息后保护方案的优选特性仿真 | 第69-72页 |
5.3.4 耐过渡电阻性能仿真 | 第72-73页 |
5.3.5 抗同步误差性能仿真 | 第73-75页 |
5.3.6 区外故障安全性仿真 | 第75-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 总结 | 第78-79页 |
6.2 存在的不足和展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第85页 |