摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 输电网故障定位方法的基本要求及研究现状 | 第16-19页 |
1.2.2 小电流接地系统故障定位方法研究现状 | 第19-20页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第20-22页 |
1.3.1 本文主要工作 | 第20-21页 |
1.3.2 本文章节安排 | 第21-22页 |
第2章 线路中的波过程及行波定位原理概述 | 第22-35页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 故障线路中的波过程 | 第22-30页 |
2.2.1 行波的基本概念 | 第22-25页 |
2.2.2 波的折反射 | 第25-27页 |
2.2.3 平行多导线中的波过程及相模变换 | 第27-29页 |
2.2.4 行波表达式及其包含的故障信息 | 第29-30页 |
2.3 行波定位原理介绍 | 第30-34页 |
2.3.1 A、B、C、D型行波测距原理 | 第30-32页 |
2.3.2 行波传播波速问题讨论 | 第32-33页 |
2.3.3 同步对时问题探究 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 基于S变换的输电线路故障定位方法 | 第35-50页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 S变换检测行波初始波头到达时刻 | 第35-38页 |
3.2.1 S变换基本原理 | 第35-37页 |
3.2.2 S变换检测故障行波首波头的到达时刻 | 第37-38页 |
3.3 多端网故障定段流程 | 第38-42页 |
3.3.1 三端输电线路故障定段原理 | 第38-39页 |
3.3.2 多端输电线路故障定段原理 | 第39-41页 |
3.3.3 最终故障距离计算 | 第41-42页 |
3.4 仿真分析 | 第42-48页 |
3.4.1 仿真模型 | 第42页 |
3.4.2 仿真验证 | 第42-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 基于暂态行波的小电流接地系统故障选线 | 第50-69页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 小电流接地系统的故障特点分析 | 第50-57页 |
4.2.1 单相接地稳态特性分析 | 第50-54页 |
4.2.2 故障发生时的过渡过程及其特征 | 第54-57页 |
4.3 基于暂态行波的故障选线方法 | 第57-61页 |
4.3.1 故障选线原理 | 第57-61页 |
4.3.2 故障选线基本步骤 | 第61页 |
4.4 基于S变换能量相对熵原理的故障选线方法 | 第61-63页 |
4.4.1 馈线始端检测到的电压电流极性关系分析 | 第61-62页 |
4.4.2 S变换能量相对熵原理 | 第62页 |
4.4.3 方法选线判据 | 第62-63页 |
4.4.4 故障选线流程步骤 | 第63页 |
4.5 仿真分析 | 第63-68页 |
4.5.1 基于暂态行波的选线方法仿真验证 | 第63-67页 |
4.5.2 S变换能量相对熵原理选线方法仿真验证 | 第67-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 基于暂态相电流及相似性原理的配电网故障定位方法 | 第69-86页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 小电流接地系统故障发生后相电流暂态过程关系分析 | 第69-73页 |
5.2.1 对称分量法在暂态分析中的推广 | 第69-70页 |
5.2.2 故障后三相暂态电流关系特性分析 | 第70-73页 |
5.3 单相接地故障后相电流特性分析 | 第73-77页 |
5.3.1 线模网络结构构成分析 | 第74-75页 |
5.3.2 零模网络结构构成分析 | 第75页 |
5.3.3 相电流暂态特性分析 | 第75-77页 |
5.4 采取相关性分析原理及故障相电流的故障定位原理 | 第77-80页 |
5.4.1 相关分析原理 | 第77-78页 |
5.4.2 配电网故障区段定位原理 | 第78-79页 |
5.4.3 配电网故障定位流程 | 第79-80页 |
5.5 仿真分析 | 第80-84页 |
5.5.1 仿真模型 | 第80页 |
5.5.2 仿真验证 | 第80-84页 |
5.6 本章小结 | 第84-86页 |
结论与展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第94-95页 |
附录B 攻读学位期间参与科研项目 | 第95页 |