摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 超(特)高压输电线路继电保护原理研究的现状 | 第13-18页 |
1.2.1 超(特)高压交流输电线路纵联电流差动保护原理的研究 | 第13-15页 |
1.2.2 超(特)高压交流输电线路其他保护原理的研究 | 第15-18页 |
1.3 本文的主要工作 | 第18-20页 |
第2章 纵联支接阻抗保护新原理 | 第20-32页 |
2.1 纵联支接阻抗(LTI)的定义及其计算方法 | 第20-21页 |
2.2 输电线路内部故障时的LTI | 第21-26页 |
2.2.1 线路内部发生接地故障时的LTI | 第21-22页 |
2.2.2 输电线路发生两相短路故障时故障相的LTI | 第22-26页 |
2.3 输电线路内部无故障时的LTI | 第26-27页 |
2.4 基于LTI的保护原理 | 第27-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 LTI保护原理的仿真分析 | 第32-42页 |
3.1 仿真模型与LTI保护判据的整定 | 第32-34页 |
3.1.1 仿真模型 | 第32-33页 |
3.1.2 LTI保护判据的整定 | 第33-34页 |
3.2 线路无故障时的LTI | 第34页 |
3.3 线路内部故障时的LTI | 第34-40页 |
3.3.1 线路内部发生接地故障时的LTI | 第35-37页 |
3.3.2 线路内部发生两相短路故障时的LTI | 第37-40页 |
3.3.3 LTI在复平面上的轨迹图 | 第40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 LTI保护原理若干问题的研究 | 第42-60页 |
4.1 线路外部发生三相短路与两相短路故障时的LTI | 第42-48页 |
4.1.1 仿真结果 | 第42-43页 |
4.1.2 理论分析 | 第43-48页 |
4.2 线路外部发生接地非对称故障时的LTI | 第48-52页 |
4.2.1 仿真结果 | 第48-49页 |
4.2.2 理论分析 | 第49-52页 |
4.3 暂态过程分析 | 第52-58页 |
4.3.1 线路外部发生故障时的(Z_(LTI)—Z_(set)) | 第52-55页 |
4.3.2 线路内部发生故障时的(Z_(LTI)—Z_(set)) | 第55-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 保护方案设计 | 第60-72页 |
5.1 电流差动保护的仿真与分析 | 第60-67页 |
5.1.1 全电流差动保护 | 第60-63页 |
5.1.2 零序电流差动保护 | 第63-66页 |
5.1.3 工频故障分量电流差动保护 | 第66-67页 |
5.2 传统保护方案与新保护方案 | 第67-71页 |
5.2.1 传统保护方案 | 第67-69页 |
5.2.2 LTI保护原理与全差保护构成的新保护方案 | 第69-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第79-80页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第80页 |