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CVT暂态对距离保护的影响及改进算法的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题研究背景及意义第9页
    1.2 课题的研究现状第9-11页
    1.3 论文的主要工作第11-13页
第2章 CVT建模和暂态误差分析第13-21页
    2.1 CVT等效模型第13-14页
    2.2 CVT的传递函数及暂态噪声分析第14-16页
    2.3 CVT参数对暂态特性的影响分析第16-20页
        2.3.1 短路电压相角第16-17页
        2.3.2 等效电容C_e第17-18页
        2.3.3 谐振阻尼器第18-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第3章 CVT暂态对距离保护影响的研究第21-48页
    3.1 微机保护第21-24页
        3.1.1 微机保护原理第21-22页
        3.1.2 微机继保装置的硬件结构第22-23页
        3.1.3 微机保护动作要求第23-24页
    3.2 微机继电保护算法第24-30页
        3.2.1 傅氏算法第24-26页
        3.2.2 傅氏算法滤波能力分析第26-30页
    3.3 数字滤波器第30-33页
    3.4 距离保护方案第33-38页
        3.4.1 比相式欧姆继电器距离保护方案第33-36页
        3.4.2 多边形动作特性距离保护方案第36-38页
    3.5 CVT暂态引起距离保护超越的原因分析第38-47页
        3.5.1 仿真工具第38-39页
        3.5.2 建模与仿真分析第39-41页
        3.5.3 采用比相式欧姆继电器时距离保护超越的原因第41-45页
        3.5.4 采用多边形特性时距离保护超越的原因第45-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第4章 CVT暂态对工频变化量距离保护的影响分析第48-56页
    4.1 工频变化量距离保护第48-49页
    4.2 工频变化量距离继电器的相量特性第49-50页
    4.3 工频变化量距离保护超越的原因分析第50-55页
        4.3.1 系统线路阻抗比第50-51页
        4.3.2 仿真结果分析第51-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 改进算法防止保护超越的研究第56-66页
    5.1 改进半波傅氏算法第56-58页
    5.2 改进算法防止距离保护超越的仿真第58-63页
        5.2.1 比相式欧姆继电器距离保护方案第59-61页
        5.2.2 多边形特性保护方案第61页
        5.2.3 辅助方法防止超越第61-62页
        5.2.4 仿真分析第62-63页
    5.3 改进算法防止工频变化量距离保护超越的仿真第63-65页
    5.4 本章小结第65-66页
第6章 Prony算法在CVT暂态中的应用第66-76页
    6.1 Prony算法第66-71页
    6.2 基于Prony算法的CVT暂态基波估算方法第71-74页
        6.2.1 Prony算法阶数和采样点数选择第71-73页
        6.2.2 仿真分析第73-74页
    6.3 本章小结第74-76页
第7章 总结与展望第76-78页
    7.1 全文总结第76-77页
    7.2 研究展望第77-78页
参考文献第78-81页
致谢第81-82页
研究生期间发表的论文第82页

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