摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 背景与研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状及存在的问题 | 第11-14页 |
1.3 本文主要工作 | 第14-16页 |
第二章 特高压直流输电线路行波保护特性分析 | 第16-32页 |
2.1 引言 | 第16-17页 |
2.2 云广±800k V特高压直流输电系统 | 第17-23页 |
2.2.1 云广直流系统主要参数 | 第17-19页 |
2.2.2 云广直流控制系统 | 第19-21页 |
2.2.3 云广直流保护系统 | 第21-23页 |
2.2.4 云广特高压直流系统模型 | 第23页 |
2.3 云广特高压直流线路行波保护 | 第23-24页 |
2.4 云广直流行波保护特性分析 | 第24-30页 |
2.4.1 过渡电阻对行波保护的影响 | 第25页 |
2.4.2 短路距离对行波保护的影响 | 第25-26页 |
2.4.3 本极线路区内外故障对行波保护的影响 | 第26-27页 |
2.4.4 线路耦合对行波保护的影响 | 第27-28页 |
2.4.5 云广直流线路行波保护特性分析 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 采样频率对直流线路行波保护的影响 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 数字采样技术 | 第32-34页 |
3.2.1 Nyquist采样定理 | 第32-33页 |
3.2.2 过采样技术 | 第33-34页 |
3.3 采样频率对行波数据的影响 | 第34-40页 |
3.3.1 采样频率对电压变化率波动的影响 | 第36-37页 |
3.3.2 采样频率对电压和电流变化量的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 采样频率对区内外故障区分度的影响 | 第38-40页 |
3.3.4 采样频率对雷击干扰的影响 | 第40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 特高压直流输电线路行波保护新原理研究 | 第42-54页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 特高压直流线路行波保故障分析 | 第43-48页 |
4.2.1 直流线路区内外故障波头对比 | 第43-46页 |
4.2.2 本极和对极故障波头对比 | 第46-47页 |
4.2.3 雷击时故障波头对比 | 第47-48页 |
4.3 基于电压波形特征的特高压直流线路行波保护新原理 | 第48-52页 |
4.3.1 保护判据 | 第48-50页 |
4.3.2 整定原则 | 第50-51页 |
4.3.3 仿真验证 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
结论 | 第54-56页 |
1.本文主要工作和结论 | 第54-55页 |
2.今后研究工作的展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
附件 | 第61页 |