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特高压直流输电线路暂态保护和故障测距问题研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-27页
    1.1 课题研究的目的和意义第14-15页
    1.2 输电线路行波暂态保护问题的研究现状第15-20页
        1.2.1 行波保护的发展和研究现状第15-17页
        1.2.2 暂态量保护的发展和研究现状第17-19页
        1.2.3 暂态保护辅助元件的研究现状第19-20页
    1.3 UHVDC 输电线路行波暂态保护问题的特殊性第20-22页
    1.4 输电线路故障测距问题的研究现状第22-24页
        1.4.1 故障分析法第22-23页
        1.4.2 行波法第23-24页
    1.5 UHVDC 输电线路故障测距问题的特殊性第24-25页
    1.6 本文主要研究工作第25-27页
第2章 UHVDC 输电线路故障机理和线路保护分析第27-49页
    2.1 引言第27页
    2.2 UHVDC 输电系统模型第27页
    2.3 UHVDC 输电线路故障行波过程分析第27-34页
        2.3.1 故障点的行波传播特性第27-30页
        2.3.2 UHVDC 输电线路故障行波传播过程第30-34页
    2.4 行波保护影响因素分析第34-40页
        2.4.1 UHVDC 输电线路行波保护配置第34-35页
        2.4.2 边界端口对行波特性的影响第35-36页
        2.4.3 过渡电阻对行波特性的影响第36-38页
        2.4.4 故障距离对行波特性的影响第38-40页
    2.5 UHVDC 输电线路故障暂态过程与控制系统动态特性第40-46页
        2.5.1 UHVDC 输电线路故障过程动作时序分析第40页
        2.5.2 UHVDC 输电线路控制策略第40-42页
        2.5.3 UHVDC 输电线路故障时控制系统的响应特性第42-45页
        2.5.4 UHVDC 输电线路后备保护配置与分析第45-46页
    2.6 UHVDC 输电线路故障恢复特性第46-47页
    2.7 本章小结第47-49页
第3章 UHVDC 输电线路单端电气量暂态保护第49-74页
    3.1 引言第49页
    3.2 UHVDC 输电线路边界元件特性分析第49-54页
        3.2.1 边界元件及电压传变特性第51页
        3.2.2 区内外故障的边界元件频率特性第51-53页
        3.2.3 边界元件避雷器动作特性第53-54页
    3.3 故障暂态电压特征分析及启动判据第54-57页
    3.4 区内外故障暂态特征分析及识别判据第57-63页
    3.5 极波暂态特征分析及选极判据第63-69页
        3.5.1 极波的本质第63-64页
        3.5.2 不同极线故障的极波特征分析第64-68页
        3.5.3 故障选极判据第68-69页
    3.6 UHVDC 输电线路单端电气量暂态保护方案第69-70页
    3.7 仿真试验第70-73页
    3.8 本章小结第73-74页
第4章 UHVDC 输电线路雷击暂态识别方法第74-90页
    4.1 引言第74页
    4.2 UHVDC 输电线路雷击仿真模型第74-76页
        4.2.1 UHVDC 输电系统模型第74-75页
        4.2.2 线路模型第75页
        4.2.3 杆塔模型第75页
        4.2.4 杆塔接地电阻模型第75-76页
        4.2.5 雷电流模型第76页
        4.2.6 绝缘子闪络模型第76页
    4.3 雷击和故障的机理与时域波形特征分析第76-82页
        4.3.1 雷电放电种类与机理第76-79页
        4.3.2 雷击未故障的时域波形特征第79-80页
        4.3.3 普通接地短路故障的时域波形特征第80页
        4.3.4 雷击故障的时域波形特征第80-82页
    4.4 小波暂态能量特征提取第82-83页
    4.5 雷击和故障的暂态电压能量分布特征第83-85页
        4.5.1 雷击未故障的暂态电压能量分布特征第83-84页
        4.5.2 普通接地短路故障的暂态电压能量分布特征第84-85页
        4.5.3 雷击故障的暂态电压能量分布特征第85页
    4.6 雷击类型识别判据第85-89页
    4.7 本章小结第89-90页
第5章 UHVDC 输电线路故障测距的暂态能量谱法第90-108页
    5.1 引言第90页
    5.2 UHVDC 输电线路故障行波频谱形成机理第90-92页
    5.3 UHVDC 输电线路固有频率与故障距离的关系第92-98页
        5.3.1 输电线路的简化模型第92-93页
        5.3.2 固有频率的求取第93-94页
        5.3.3 故障距离的求取第94-95页
        5.3.4 固有频率和测距精度的影响因素第95-98页
    5.4 基于小波能量谱的故障测距原理第98-102页
        5.4.1 故障行波频谱能量与固有频率的关系第98-99页
        5.4.2 小波暂态能量谱故障特征提取第99-101页
        5.4.3 小波能量谱的故障测距原理第101-102页
    5.5 基于小波能量谱的 ANN 故障测距第102-105页
        5.5.1 测距 ANN 样本属性的选取和预处理第102-104页
        5.5.2 测距 ANN 结构设计第104-105页
        5.5.3 测距 ANN 的训练和测试第105页
    5.6 仿真试验第105-107页
    5.7 本章小结第107-108页
结论第108-110页
参考文献第110-121页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第121-124页
致谢第124-125页
个人简历第125页

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