摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 电力负荷研究的意义 | 第9-10页 |
1.2 研究的现状 | 第10-12页 |
1.2.1 负荷研究的发展现状 | 第10页 |
1.2.2 短路计算现状及前景 | 第10-11页 |
1.2.3 断路研究的现状 | 第11-12页 |
1.3 本文主要研究的内容 | 第12-13页 |
第2章 电力系统故障分析的基本理论 | 第13-24页 |
2.1 电力系统负荷建模基本方法 | 第13页 |
2.2 潮流计算 | 第13-16页 |
2.3 三相对称短路计算 | 第16-17页 |
2.3.1 短路的全电流 | 第16页 |
2.3.2 短路冲击电流 | 第16页 |
2.3.3 短路电流最大有效值 | 第16-17页 |
2.3.4 三相短路容量 | 第17页 |
2.4 不对称短路计算 | 第17-19页 |
2.4.1 对称分量法 | 第17-18页 |
2.4.2 不对称三相量的分解 | 第18-19页 |
2.5 电力系统断线故障分析计算 | 第19-21页 |
2.5.1 单相断线故障的计算 | 第20页 |
2.5.2 两相断线故障的计算 | 第20-21页 |
2.6 应用节点阻抗矩阵计算断线故障 | 第21-23页 |
2.6.1 各序网络的电压方程式 | 第21-22页 |
2.6.2 单相断路计算 | 第22-23页 |
2.6.3 两相断路计算 | 第23页 |
2.7 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 基于PSASP的故障仿真及其分析 | 第24-68页 |
3.1 短路故障的仿真及其分析 | 第24-36页 |
3.1.1 基于潮流作业的短路计算 | 第24页 |
3.1.2 基于方案的短路计算 | 第24-26页 |
3.1.3 建立仿真模型 | 第26页 |
3.1.4 基础数据建立 | 第26-29页 |
3.1.5 基于PSASP潮流计算 | 第29-30页 |
3.1.6 基于PSASP短路计算 | 第30-36页 |
3.2 基于PSASP的断路故障仿真及其分析 | 第36-53页 |
3.2.1 PSASP断路作业流程 | 第36页 |
3.2.2 断路计算作业的电网数据 | 第36页 |
3.2.3 断路计算作业的构成 | 第36-37页 |
3.2.4 断路计算作业 | 第37页 |
3.2.5 基于方案断路作业 | 第37-38页 |
3.2.6 基于潮流断路计算作业 | 第38-39页 |
3.2.7 潮流计算 | 第39-40页 |
3.2.8 断路计算步骤 | 第40-53页 |
3.3 基于PSASP的大负荷切除故障仿真及其分析 | 第53-67页 |
3.3.1 在PSASP种潮流计算的定义 | 第53-54页 |
3.3.2 负荷切除故障定义 | 第54页 |
3.3.3 潮流计算结果输出 | 第54-66页 |
3.3.4 数据分析 | 第66-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |