摘要 | 第1页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-18页 |
·引言 | 第7-8页 |
·国外电网稳定控制技术的发展 | 第8-9页 |
·国内电网稳定控制技术的发展 | 第9-10页 |
·智能型稳定控制装置实现了模块化结构 | 第9页 |
·区域电网稳定控制技术的出现 | 第9页 |
·低频低压减负荷控制技术、新型失步振荡解列装置的出现 | 第9-10页 |
·电网稳控控制的特点与要求 | 第10-12页 |
·整体特点 | 第10-11页 |
·对区域子站的要求 | 第11页 |
·稳定控制装置起动元件的选择 | 第11-12页 |
·电网稳控控制技术的类型 | 第12-13页 |
·暂态稳定紧急控制系统的体系结构 | 第12-13页 |
·暂态稳定控制系统的决策方式 | 第13页 |
·提高系统稳定性的紧急控制措施 | 第13-17页 |
·快速切除故障及重合闸 | 第14页 |
·汽轮机短暂或持续减功率 | 第14-15页 |
·切除发电机 | 第15页 |
·切除负荷 | 第15页 |
·发电机励磁系统强励、强减和附加控制 | 第15页 |
·无功补偿控制 | 第15-16页 |
·制动电阻 | 第16页 |
·直流输电调制 | 第16-17页 |
·解列系统 | 第17页 |
·本论文所做的工作 | 第17-18页 |
第二章 供电系统暂态稳定性问题分析 | 第18-26页 |
·电力系统稳定性概述 | 第18-20页 |
·动力系统的稳定性 | 第18-19页 |
·电力系统稳定性分类 | 第19-20页 |
·电力系统暂态稳定分析的方法 | 第20-21页 |
·电力系统安全控制 | 第21-23页 |
·电力系统运行状态 | 第21-22页 |
·电力系统安全控制 | 第22-23页 |
·城市供电系统事故的起因和分类 | 第23-24页 |
·我国城市电网存在的主要问题 | 第24-26页 |
第三章 供电系统稳定控制措施 | 第26-45页 |
·稳控方案依据 | 第26页 |
·某城市电网稳控措施 | 第26-37页 |
·电网稳定问题概述 | 第26-27页 |
·电网稳定控制整体方案 | 第27-29页 |
·电网稳定控制方案具体措施 | 第29-37页 |
·电网稳定控制方案效果 | 第37页 |
·某钢铁企业供电系统稳控措施 | 第37-45页 |
·供电系统稳定问题概述 | 第38-39页 |
·供电系统稳定控制方案 | 第39-41页 |
·供电系统稳定控制方案效果 | 第41-45页 |
第四章 结合 PMU、后备保护功能的稳控系统分析 | 第45-64页 |
·研究意义 | 第45-48页 |
·传统保护的局限性 | 第45-46页 |
·广域测量系统的特点 | 第46-47页 |
·基于广域测量系统的广域后备保护 | 第47-48页 |
·广域测量系统技术原理 | 第48-50页 |
·总体结构 | 第48页 |
·同步相量测量原理 | 第48-50页 |
·WAMS 主站功能简介 | 第50页 |
·某区域电网广域后背保护总体框架 | 第50-52页 |
·广域后备保护系统组成 | 第50-51页 |
·主要技术指标 | 第51-52页 |
·广域后备保护主站 | 第52-56页 |
·保护信息监视管理系统 | 第52页 |
·保护信息监视管理系统 | 第52-55页 |
·主站软件配置 | 第55-56页 |
·广域后备保护子站 | 第56-61页 |
·子站功能概述 | 第56页 |
·同步相量数据采集 | 第56页 |
·控制执行装置 | 第56-57页 |
·子站信息的监视和管理功能 | 第57页 |
·子站硬件配置 | 第57-61页 |
·主站与子站的通信 | 第61-64页 |
·传输层协议 | 第61-62页 |
·应用层协议 | 第62页 |
·通信服务体系结构 | 第62页 |
·测量数据通信协议 | 第62-64页 |
第五章 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第68页 |