摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-13页 |
1.2.1 微电网的故障特征和保护难点 | 第8-9页 |
1.2.2 国内外保护方法研究现状 | 第9-13页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第13-15页 |
第2章 逆变型分布式电源故障特征分析 | 第15-31页 |
2.1 逆变型分布式电源控制策略 | 第15-24页 |
2.1.1 逆变型分布式电源双闭环控制策略 | 第16-22页 |
2.1.1.1 逆变型分布式电源外环控制策略 | 第17-19页 |
2.1.1.2 逆变型分布式电源内环控制策略 | 第19-20页 |
2.1.1.3 逆变型分布式电源PWM调制环 | 第20-21页 |
2.1.1.4 逆变型分布式电源的限流策略 | 第21-22页 |
2.1.2 逆变型分布式电源低电压穿越控制策略 | 第22页 |
2.1.3 逆变型分布式电源负序抑制策略 | 第22-24页 |
2.2 分布式电源接入对保护方法的影响 | 第24-28页 |
2.2.1 分布式电源接入对电流保护的影响 | 第24-25页 |
2.2.2 分布式电源接入对差动保护的影响 | 第25-27页 |
2.2.3 分布式电源接入对距离保护的影响 | 第27-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-31页 |
第3章 形态学梯度算法和小波变换算法的比较 | 第31-39页 |
3.1 离散小波变换故障检测基本原理 | 第31-35页 |
3.1.1 连续小波变换 | 第31-33页 |
3.1.2 二进小波变换和离散正交小波变换 | 第33-34页 |
3.1.3 基于小波变换的奇异点检测 | 第34-35页 |
3.2 形态学梯度故障检测基本原理 | 第35-37页 |
3.2.1 数学形态学基本原理 | 第35-36页 |
3.2.2 形态学梯度算法基本原理 | 第36-37页 |
3.3 两种故障检测方法的比较 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 行波保护选线法 | 第39-47页 |
4.1 基于线路的行波保护选线法 | 第39-41页 |
4.2 基于母线的行波保护选线法 | 第41-42页 |
4.3 行波保护选线方案设计 | 第42-43页 |
4.4 仿真验证 | 第43-45页 |
4.4.1 不同过渡电阻情况下的故障仿真分析 | 第43-44页 |
4.4.2 在并网和孤岛运行状态下的故障仿真分析 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-47页 |
第5章 故障类型判断以及故障选相 | 第47-55页 |
5.1 单相接地故障初始电流行波分析 | 第47-50页 |
5.2 相间短路故障初始电流行波分析 | 第50-51页 |
5.3 两相接地故障和三相短路故障初始电流行波分析 | 第51-53页 |
5.4 基于行波的故障类型判断和选相的方法 | 第53页 |
5.5 仿真验证 | 第53-54页 |
5.6 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 功率波动以及死区问题解决方案 | 第55-59页 |
6.1 功率波动问题解决方案 | 第55-57页 |
6.2 死区问题解决方案 | 第57-58页 |
6.3 本章小结 | 第58-59页 |
第7章 总结和展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |