基于大电阻与DSP技术的配网选线装置研制
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 单相接地故障及其危害 | 第11-12页 |
1.3 国内外相关技术情况 | 第12页 |
1.4 选线方式综述 | 第12-16页 |
1.4.1 根据故障电流进行选线 | 第13-15页 |
1.4.2 非故障电流选线法 | 第15-16页 |
1.5 现有产品存在的问题 | 第16-17页 |
1.6 论文工作内容 | 第17-18页 |
1.7 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 装置架构原理综述 | 第19-31页 |
2.1 成套装置一次部分架构 | 第19-23页 |
2.1.1 控制器部分 | 第19-20页 |
2.1.2 系统硬件架构 | 第20-21页 |
2.1.3 电阻器 | 第21-22页 |
2.1.4 消弧线圈 | 第22-23页 |
2.2 系统工作原理 | 第23-27页 |
2.2.1 运行工作状态 | 第23-24页 |
2.2.1.1 电网正常运行 | 第23页 |
2.2.1.2 瞬时性接地故障或扰动 | 第23-24页 |
2.2.1.3 永久性接地故障 | 第24页 |
2.2.2 系统对地电容电流测量原理 | 第24-26页 |
2.2.3 实时电容电流跟踪原理 | 第26-27页 |
2.3 新装置所具有优点 | 第27页 |
2.3.1 过电压抑制 | 第27页 |
2.3.2 兼容性 | 第27页 |
2.3.3 集成化 | 第27页 |
2.4 本文所用选线方法 | 第27-30页 |
2.4.1 零序有功分量选线原理 | 第27-28页 |
2.4.2 单相接地故障判定原理 | 第28-29页 |
2.4.3 零序电流有功增量最大法选线的优点 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 装置研制方案 | 第31-51页 |
3.1 硬件设计方案 | 第31-40页 |
3.1.1 大电阻的加入 | 第31-32页 |
3.1.2 电源电路部分 | 第32-33页 |
3.1.3 32路模拟量输入测量原理 | 第33-34页 |
3.1.4 32路开入、32路开出 | 第34-36页 |
3.1.5 通讯及其它辅助功能 | 第36-39页 |
3.1.5.1 通讯模式 | 第36-37页 |
3.1.5.2 TFT LCD屏接口原理图 | 第37页 |
3.1.5.3 输入输出指示元件 | 第37-38页 |
3.1.5.4 TV_TA | 第38-39页 |
3.1.6 控制器的改进方案及优点 | 第39-40页 |
3.2 软件设计方案 | 第40-45页 |
3.2.1 显示界面 | 第40-42页 |
3.2.2 消弧线圈状咏监测 | 第42-43页 |
3.2.3 密保、线路状态设置 | 第43-45页 |
3.3 工艺改进方案 | 第45-50页 |
3.3.1 后面板 | 第45-47页 |
3.3.2 前面板 | 第47-48页 |
3.3.3 机箱底板 | 第48页 |
3.3.4 电路板规划 | 第48-50页 |
3.3.4.1 核心板规划 | 第48-49页 |
3.3.4.2 信号板规划及布局 | 第49-50页 |
3.3.4.3 开出板规划及布局 | 第50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 系统试验验证 | 第51-64页 |
4.1 电阻器试验 | 第52-55页 |
4.1.1 试验仪器组成 | 第53页 |
4.1.2 试验电路图 | 第53页 |
4.1.3 试验步骤 | 第53-54页 |
4.1.4 试验结果 | 第54-55页 |
4.2 装置验证试验 | 第55-59页 |
4.2.1 接地方式 | 第55-56页 |
4.2.2 实验步骤 | 第56-58页 |
4.2.3 统计数据对比 | 第58-59页 |
4.3 产品研制工作内容 | 第59-62页 |
4.3.1 装置性能对比 | 第59页 |
4.3.2 硬件方面升级内容 | 第59-61页 |
4.3.3 软件方面升级内容 | 第61-62页 |
4.4 新产品研制过程中遇到的困难和收获 | 第62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 结论与展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
作者简介 | 第70页 |