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配电网压变熔丝熔断的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题的背景和意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
    1.3 本论文主要工作第12-13页
第2章 压变熔丝熔断的原因分析第13-21页
    2.1 配电网中压变的应用及其相关故障第13-16页
        2.1.1 压变的主要接线方式第13-14页
        2.1.2 配电网中压变的应用情况第14-15页
        2.1.3 配电网压变熔丝熔断故障的统计第15-16页
    2.2 压变熔丝熔断的暂态分析第16-19页
    2.3 压变熔丝熔断的主要影响因素第19-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第3章 压变熔丝熔断的仿真分析第21-32页
    3.1 电磁暂态仿真程序 ATP-EMTP 简介第21页
    3.2 压变励磁特性的获取第21-24页
        3.2.1 压变励磁特性的获取方法第21-23页
        3.2.2 本文仿真所用压变励磁特性的获取第23-24页
    3.3 基于 ATP-EMTP 的仿真模型第24-25页
        3.3.1 仿真模型的建立第24页
        3.3.3 仿真参数第24-25页
    3.4 压变熔丝熔断影响因素的仿真分析第25-31页
        3.4.1 压变励磁特性的影响第25-26页
        3.4.2 母线出线总长度的影响第26-28页
        3.4.3 单相接地故障发生和消除时刻电压相位角度的影响第28-30页
        3.4.4 零序回路阻尼电阻的影响第30-31页
    3.5 本章小结第31-32页
第4章 压变熔丝熔断防治措施的分析与仿真研究第32-39页
    4.1 概述第32-33页
    4.2 系统中性点经消弧线圈接地第33-34页
    4.3 系统中性点经小电阻接地第34-35页
    4.4 压变高压侧中性点经单相压变接地第35-36页
    4.5 压变高压侧中性点经消谐器接地第36-38页
    4.6 本章小结第38-39页
第5章 一种新的压变熔丝熔断防治措施第39-44页
    5.1 基于同步控制技术的消谐开关方案的提出第39-40页
    5.2 基于同步控制技术的消谐开关方案的工作流程第40页
    5.3 基于同步控制技术的消谐开关方案的仿真与分析第40-42页
        5.3.1 母线出线总长度为 17.6km 时的仿真结果第41页
        5.3.2 母线出线总长度为 200km 时的仿真结果第41-42页
    5.4 基于同步控制技术的消谐开关方案的可行性分析第42-43页
    5.5 本章小结第43-44页
第6章 结论与展望第44-46页
    6.1 结论第44-45页
    6.2 展望第45-46页
参考文献第46-49页
攻读硕士学位期间发表的论文第49-50页
致谢第50页

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