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提高距离保护测量精度和耐受过渡电阻能力的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 降低非周期分量影响的算法研究现状第11-13页
        1.2.2 提高距离保护耐受过渡电阻能力的研究现状第13-14页
    1.3 本课题的主要研究内容第14-16页
第2章 非周期分量和过渡电阻对距离保护的影响第16-30页
    2.1 引言第16页
    2.2 非周期分量的影响分析第16-25页
        2.2.1 传统傅氏算法原理简述第16-17页
        2.2.2 非周期分量对传统傅氏算法的影响分析第17-25页
    2.3 过渡电阻的影响分析第25-29页
        2.3.1 传统阻抗测量算法第25-27页
        2.3.2 测量阻抗误差分析第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 降低非周期分量影响的修正误差算法第30-51页
    3.1 引言第30页
    3.2 修正误差算法的基本思路第30-35页
        3.2.1 非周期分量参数的求取方法第30-32页
        3.2.2 两个数据窗之间间隔的确定第32-33页
        3.2.3 泰勒级数展开法第33-35页
    3.3 提高修正误差算法性能的措施第35-43页
        3.3.1 进一步提高衰减时间常数计算精度的方法第35-38页
        3.3.2 修正误差算法的应用条件第38-43页
    3.4 算例分析与验证第43-50页
        3.4.1 静态算例分析与验证第43-47页
        3.4.2 动态算例分析与验证第47-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第4章 具有耐受过渡电阻能力的改进距离保护算法第51-72页
    4.1 引言第51页
    4.2 改进距离保护算法推导第51-59页
        4.2.1 传统距离保护算法的局限性第51-57页
        4.2.2 耐受过渡电阻的改进算法推导第57-59页
    4.3 算例分析与验证第59-70页
        4.3.1 零序和负序电流分配系数相角的对比第59-60页
        4.3.2 送电侧仿真与分析第60-65页
        4.3.3 受电侧仿真与分析第65-70页
    4.4 本章小结第70-72页
第5章 结论与展望第72-74页
参考文献第74-77页
攻读硕士学位期间参加的科研工作及成果第77-78页
致谢第78页

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