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智能变电站二次系统测试方法及其关键技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
缩略语表第12-13页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景和选题意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 智能变电站建设现状第14-16页
        1.2.2 变电站二次系统测试方法现状第16-18页
    1.3 本文主要研究内容第18-19页
    1.4 本文结构安排第19-21页
第二章 全场景测试方法研究第21-37页
    2.1 智能变电站二次系统测试需求分析第21-24页
        2.1.1 二次系统概况及测试原则第21-22页
        2.1.2 现场测试的检验项目第22-23页
        2.1.3 现场测试中的难点问题第23-24页
    2.2 全场景测试方法原理第24-28页
        2.2.1 全场景测试方法的基本思想第24-25页
        2.2.2 测试系统构成及试验方法第25-28页
    2.3 全场景测试结果的认定方法第28-30页
        2.3.1 二次系统行为逻辑关系第28-29页
        2.3.2 基于时标的二次系统行为检验第29-30页
    2.4 全场景测试方法的试验方案第30-34页
        2.4.1 单间隔保护联动试验方案第31-32页
        2.4.2 多源信息保护联动试验方案第32-33页
        2.4.3 层次化保护整组联动试验方案第33-34页
        2.4.4 广域范围的保护测试方案第34页
    2.5 全场景测试方法的支撑技术第34-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 面向全场景测试的无线同步技术研究第37-56页
    3.1 全场景测试方法的数据同步性需求分析第37-38页
    3.2 基于 WLAN 的无线同步方法研究第38-47页
        3.2.1 无线同步方式选取第38-39页
        3.2.2 无线 1588 对时系统建立第39-42页
        3.2.3 影响同步精度的因素及改进方法第42-47页
    3.3 全场景测试中的同步性能验证与评估第47-49页
    3.4 无线电磁干扰的评估第49-55页
        3.4.1 发射机天线的电磁辐射第49-51页
        3.4.2 被辐装置外壳屏蔽效应第51-53页
        3.4.3 被辐装置内的 PCB 干扰分析第53-54页
        3.4.4 实例计算结果第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 面向全场景测试的电磁暂态快速计算方法研究第56-80页
    4.1 引言第56页
    4.2 电磁暂态计算过程分析第56-57页
        4.2.1 时域计算过程中的隐式积分法第56-57页
        4.2.2 单步长时间内电磁暂态计算网络建立第57页
    4.3 基于 CUDA 技术的电磁暂态并行计算方法第57-63页
        4.3.1 CUDA 技术特点分析第58页
        4.3.2 单步长电磁暂态计算的分解方法第58-59页
        4.3.3 导纳矩阵的分块方法第59-61页
        4.3.4 线性方程组并行求解步骤第61-62页
        4.3.5 测试案例及结果分析第62-63页
    4.4 基于 FPGA 的电磁暂态硬件计算方法第63-79页
        4.4.1 FPGA 的硬件计算基础第63-64页
        4.4.2 硬件计算中的数据处理第64-67页
        4.4.3 元件硬件计算模型第67-70页
        4.4.4 FPGA 硬件计算模块架构第70-74页
        4.4.5 影响硬件计算速度的因素分析第74页
        4.4.6 硬件计算测试结果第74-79页
    4.5 本章小结第79-80页
第五章 面向全场景测试的电磁暂态网络等值方法研究第80-93页
    5.1 引言第80页
    5.2 矢量拟合法第80-83页
        5.2.1 矢量拟合法的基本思路第80-82页
        5.2.2 矢量拟合法改进及实现步骤第82-83页
    5.3 计及三相耦合因素的混合矩阵方法第83-87页
        5.3.1 三相频域表达式求取第83-86页
        5.3.2 等值电路求取第86-87页
    5.4 等值方法应用结果测试第87-91页
        5.4.1 稳态计算中的等值精度测试第87-90页
        5.4.2 故障态计算中的等值精度测试第90-91页
    5.5 混合矩阵法的适用性评估第91-92页
    5.6 本章小结第92-93页
第六章 全场景测试系统的实现及现场应用第93-102页
    6.1 测试系统关键技术的实现第93-99页
        6.1.1 IEEE 1588 时间戳标记的实现第93-96页
        6.1.2 互感器模拟接口的实现第96-98页
        6.1.3 系统实物构成第98-99页
    6.2 部分现场应用情况第99-101页
        6.2.1 电磁式互感器变电站第99-100页
        6.2.2 电子式互感器变电站第100-101页
    6.3 本章小结第101-102页
第七章 总结与展望第102-105页
    7.1 全文总结第102-103页
    7.2 研究展望第103-105页
致谢第105-106页
参考文献第106-113页
攻博期间取得的研究成果第113-114页
附录第114-116页

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