第一章 绪论 | 第1-14页 |
1.1 课题的意义和可行性 | 第7-8页 |
1.2 单相接地故障识别的研究现状 | 第8-11页 |
1.3 单相接地故障处理的前景与展望 | 第11-12页 |
1.4 本文的内容安排 | 第12-14页 |
第二章 基于馈线自动化的单相接地故障处理方案 | 第14-21页 |
2.1 基于馈线自动化的单相接地故障处理几种方案 | 第14-17页 |
2.1.1 馈线系统保护原理 | 第14-15页 |
2.1.2 单相接地故障处理的几种方案 | 第15-16页 |
2.1.3 单相接地的特征量比较方式 | 第16-17页 |
2.2 接地故障处理的电气特征量选择 | 第17-18页 |
2.3 适应于馈线自动化的地址命名规则 | 第18-20页 |
2.4 小结 | 第20-21页 |
第三章 接地故障的暂态电气特征分析与提取 | 第21-29页 |
3.1 暂态零序电流的电容性分量 | 第21-24页 |
3.1.1 暂态零序电流电容性分量的表达式 | 第21-22页 |
3.1.2 暂态零序电流电容性分量的大小 | 第22-24页 |
3.2 暂态零序电流的电感性分量 | 第24-27页 |
3.2.1 暂态零序电流电感性分量的表达式 | 第24-25页 |
3.2.2 暂态零序电流电感性分量的大小 | 第25-27页 |
3.3 暂态特征的提取 | 第27-28页 |
3.4 小结 | 第28-29页 |
第四章 接地故障的负序电流分量特征分析和提取 | 第29-37页 |
4.1 负序电流的大小及其分布 | 第29-31页 |
4.1.1 负序电流分量的大小 | 第29-30页 |
4.1.2 负序电流分量在配网中分布 | 第30-31页 |
4.2 负序电流分量的提取 | 第31-36页 |
4.2.1 影响负序电流分量提取的因素 | 第32-34页 |
4.2.2 负序电流分量的提取算法 | 第34-35页 |
4.2.3 提高负序电流分量提取精度的措施 | 第35-36页 |
4.3 小结 | 第36-37页 |
第五章 数字模拟混合仿真试验 | 第37-49页 |
5.1 数字模拟混合仿真试验介绍 | 第37-39页 |
5.1.1 数字模拟混合仿真系统-HYBRISIM | 第37-38页 |
5.1.2 试验的有关说明 | 第38-39页 |
5.2 试验数据的暂态零序电流提取与分析 | 第39-42页 |
5.2.1 暂态零序电流提取 | 第39-40页 |
5.2.2 暂态零序电流的分析 | 第40-42页 |
5.3 试验数据的负序电流提取与分析 | 第42-43页 |
5.3.1 负序电流的提取 | 第42-43页 |
5.3.2 负序电流分量的分析 | 第43页 |
5.4 仿真试验中存在的问题 | 第43-44页 |
5.5 小结 | 第44-49页 |
第六章 单相接地故障的纵向识别原理 | 第49-56页 |
6.1 纵向识别的概念 | 第49-50页 |
6.1.1 纵向识别定义 | 第49-50页 |
6.1.2 纵向识别和纵横向识别的比较 | 第50页 |
6.2 纵向识别原理 | 第50-53页 |
6.2.1 纵向识别原理 | 第51-52页 |
6.2.2 复合特征分量 | 第52-53页 |
6.3 混合仿真试验结果分析 | 第53-54页 |
6.4 装置的实际考虑 | 第54-55页 |
6.4.1 电流互感器的选择 | 第54-55页 |
6.4.2 软件上的考虑 | 第55页 |
6.5 小结 | 第55-56页 |
第七章 结论 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |