摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外失步解列研究成果综述 | 第10-14页 |
1.2.1 阻抗型失步判别原理 | 第10-11页 |
1.2.2 电流变化量失步判别原理 | 第11页 |
1.2.3 ucosφ失步判别原理 | 第11页 |
1.2.4 视在阻抗角失步判别原理 | 第11-12页 |
1.2.5 周期无功积分失步判别原理 | 第12页 |
1.2.6 基于等面积定则失步判别原理 | 第12-13页 |
1.2.7 基于能量失步判别原理 | 第13页 |
1.2.8 基于同步相量测量技术失步判别原理 | 第13页 |
1.2.9 自适应主动解列 | 第13-14页 |
1.2.10 快速解列失步判别原理 | 第14页 |
1.3 本文主要工作 | 第14-16页 |
第2章 电力系统异步运行分析 | 第16-22页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 单通道系统失步电气量特征分析 | 第16-21页 |
2.2.1 通道两端功角及频差变化特征 | 第17-18页 |
2.2.2 通道上电压分布特征 | 第18-20页 |
2.2.3 通道上有功功率变化特征 | 第20-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 电力系统快速解列判据的分析 | 第22-42页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 快速解列基本理论及判别方法 | 第22-29页 |
3.2.1 振荡中心判据 | 第23-26页 |
3.2.2 有功功率变化率及功角变化率判据 | 第26页 |
3.2.3 振荡中心电压判据 | 第26-27页 |
3.2.4 快速解列决策过程 | 第27-29页 |
3.3 快速解列判据在多通道系统中的应用问题 | 第29-41页 |
3.3.1 对超前、滞后失步端的识别 | 第29-33页 |
3.3.2 多通道不同时解列 | 第33-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 电力系统快速解列改进判据研究 | 第42-58页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 对快速解列判据的改进 | 第42-49页 |
4.2.1 适用于失步通道任意测量端的快速解列判据 | 第42-44页 |
4.2.2 不同时解列时各通道解列顺序改进 | 第44-49页 |
4.2.3 改进后的快速解列判据 | 第49页 |
4.3 仿真验证 | 第49-57页 |
4.3.1 测量端仿真 | 第49-50页 |
4.3.2 解列顺序仿真 | 第50-53页 |
4.3.3 与其他解列判据对比的仿真 | 第53-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 结论与展望 | 第58-61页 |
5.1 全文总结 | 第58页 |
5.2 展望 | 第58-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |