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特高压输电线路方向纵联保护

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-24页
   ·课题研究的意义和背景第11-13页
     ·特高压交流输电概况第11-12页
     ·特高压输电线路的特点及对继电保护的要求第12-13页
   ·输电线路方向纵联保护研究的历史和现状第13-21页
     ·基于工频电气量的方向元件第16-19页
     ·基于行波波头信息的行波方向元件第19-20页
     ·基于暂态故障分量的方向元件第20页
     ·方向纵联保护的发展第20-21页
   ·本课题完成的主要工作第21-24页
第二章 特高压输电线负序方向纵联保护第24-44页
   ·负序方向纵联保护第24-25页
   ·负序方向纵联保护动作逻辑第25-28页
     ·逻辑框图构成原理第25-27页
     ·不对称故障时保护的动作情况第27页
     ·对称短路时的动作情况第27-28页
     ·转换性故障的动作情况第28页
   ·负序方向元件的实现第28-36页
     ·数字式二阶RC低通滤波器第29页
     ·数字式狭窄带通滤波器第29-31页
     ·滤波器的频率响应和响应时间第31-32页
     ·小矢量算法第32-34页
     ·故障后全波傅氏算法的投入时间第34-35页
     ·实现方案第35-36页
   ·不对称故障启动元件第36-39页
     ·不对称故障启动元件的要求第37页
     ·不对称故障启动元件的实现第37-38页
     ·过渡电阻对不对称故障启动元件的影响第38-39页
     ·不对称故障启动元件仿真结果第39页
   ·仿真试验第39-43页
     ·负序方向纵联保护用于1000kV系统第39-41页
     ·用于我国新建1000kV示范工程第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第三章 线路分布电容对特高压输电线路负序方向纵联保护的影响第44-63页
   ·分布电容对负序方向保护的影响第44-48页
     ·特高压长距离输电线第44-47页
     ·双回线一回线不对称短路第47-48页
   ·电压电流补偿原理第48-62页
     ·贝瑞隆模型简介第48-50页
     ·外部故障第50-51页
     ·内部故障第51-62页
   ·结论第62-63页
第四章 故障分量分相补偿式方向元件第63-114页
   ·动作判据第64-66页
   ·保护的动作行为分析第66-93页
     ·单相接地短路第66-72页
     ·两相短路第72-75页
     ·两相接地短路第75-86页
     ·仿真验证第86-93页
   ·影响保护工作的因素分析第93-113页
     ·参数设置第93-97页
     ·相关问题讨论第97-113页
   ·本章小结第113-114页
第五章 输电线路的统一行波理论第114-128页
   ·暂态能量方向元件第114-117页
   ·行波折射系数和反射系数的时变性第117-119页
   ·从初始行波到稳态行波的过渡第119-122页
   ·初始行波的功率极性第122-127页
     ·从物理意义分析第122-123页
     ·用数学方法分析第123-124页
     ·仿真试验第124-126页
     ·反射系数的范围第126-127页
   ·本章小节第127-128页
第六章 利用同序负序分量的同杆双回线快速保护第128-137页
   ·同序负序网第128-130页
   ·同序负序方向纵联保护第130-132页
     ·保护原理第130-131页
     ·选相元件第131-132页
     ·补偿原理第132页
   ·仿真验证第132-135页
     ·仿真模型第132-133页
     ·仿真结果第133-135页
   ·性能比较第135页
   ·本章小节第135-137页
第七章 特高压输电线路主保护配置方案第137-142页
   ·特高压输电线路的特点及对保护的要求第137-138页
   ·特高压输电线保护配置第138-141页
     ·负序方向纵联保护第139-140页
     ·零序方向元件第140页
     ·故障分量分相补偿式方向元件第140-141页
   ·本章小节第141-142页
第八章 结论第142-145页
参考文献第145-158页
攻读博士学位期间发表的论文和参加的科研工作第158-160页
 发表的论文第158-159页
 参加的科研工作第159页
 申请专利第159-160页
附录第160-168页
致谢第168页

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