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基于时域全波形的新型线路距离保护研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题来源及背景与意义第9-10页
        1.1.1 课题来源第9页
        1.1.2 课题研究的背景与意义第9-10页
    1.2 保护研究现状第10-15页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-15页
    1.3 目前存在的问题第15-16页
    1.4 主要研究内容第16-17页
第2章 电流互感器对距离保护的影响研究第17-28页
    2.1 引言第17页
    2.2 电磁式电流互感器传变特性第17-20页
    2.3 电磁式电流互感器对距离保护的影响第20-23页
        2.3.1 电磁式电流互感器饱和检测及饱和电流补偿方法第20-22页
        2.3.2 电磁式电流互感器饱和对距离保护的影响研究第22-23页
    2.4 光学电流互感器传变特性与全波形保护第23-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 基于时域全波形的线路距离保护研究第28-38页
    3.1 引言第28页
    3.2 时域全波形距离保护基本原理第28-30页
    3.3 距离保护算法第30-31页
    3.4 算法稳定性分析第31-35页
    3.5 保护判据及参数整定分析第35-36页
        3.5.1 保护判据第35页
        3.5.2 数据时间窗校验分析第35-36页
    3.6 本章小结第36-38页
第4章 距离保护算法影响主因及解决方法第38-54页
    4.1 引言第38页
    4.2 分布电容对距离保护的影响问题及解决办法第38-41页
    4.3 接地电阻、助增电流对距离保护的影响问题及解决办法第41-45页
    4.4 三相输电线路距离保护算法第45-53页
        4.4.1 单相接地短路故障第46-48页
        4.4.2 两相短路故障第48-50页
        4.4.3 两相接地短路故障第50-51页
        4.4.4 三相短路故障第51-52页
        4.4.5 数据处理过程第52-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第5章 时域全波形距离保护性能分析第54-63页
    5.1 引言第54页
    5.2 PSCAD/EMTDC仿真建模第54-57页
    5.3 距离保护仿真结果第57-62页
        5.3.1 传统距离保护仿真分析第57-60页
        5.3.2 时域全波形距离保护仿真分析第60-62页
    5.4 仿真结果对比分析第62页
    5.5 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-69页
致谢第69页

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