高压架空输电线路故障测距新算法的研究
1 绪论 | 第1-24页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 高压输电线故障测距方(算)法分类 | 第10页 |
1.3 行波法 | 第10-12页 |
1.3.1 行波法及其发展历程 | 第10-11页 |
1.3.2 行波法存在的问题 | 第11-12页 |
1.4 故障分析法 | 第12-21页 |
1.4.1 利用单端数据的故障测距算法 | 第12-19页 |
1.4.2 利用双端数据的故障测距算法 | 第19-21页 |
1.5 各种测距方(算)法的比较 | 第21-23页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第23-24页 |
2 模糊理论及其在电力系统中的应用 | 第24-32页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 模糊集合及模糊逻辑推理 | 第24-28页 |
2.2.1 模糊集合 | 第24-26页 |
2.2.2 模糊集合的基本运算 | 第26页 |
2.2.3 实数域上的模糊集 | 第26页 |
2.2.4 模糊关系及其合成 | 第26-27页 |
2.2.5 择近原则 | 第27-28页 |
2.2.6 模糊逻辑推理 | 第28页 |
2.3 模糊逻辑系统(FLS) | 第28-30页 |
2.4 模糊理论在电力系统中的应用 | 第30-32页 |
3 单回线单端模糊故障测距新方法的研究 | 第32-61页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 单端测距的基本原理 | 第33-38页 |
3.2.1 线路模型与相模变换 | 第33-34页 |
3.2.2 故障测距方程 | 第34-35页 |
3.2.3 各种短路故障边界条件及其测距方程 | 第35-37页 |
3.2.4 故障过渡电阻分析 | 第37-38页 |
3.3 基于FLS的单端故障测距方法 | 第38-47页 |
3.3.1 对端系统阻抗的模糊性 | 第38-39页 |
3.3.2 用于单端测距的FLS | 第39页 |
3.3.3 近似故障测距方法 | 第39-44页 |
3.3.4 基于模糊逻辑系统的单端测距 | 第44-47页 |
3.4 FLS单端测距数值仿真 | 第47-60页 |
3.4.1 仿真计算 | 第47-56页 |
3.4.2 算例分析 | 第56-59页 |
3.4.3 测距方程的伪根问题 | 第59-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
4 利用双端数据的故障测距新算法研究 | 第61-89页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 双端测距的一般方法 | 第62-63页 |
4.3 双端测距算法鲁棒性问题 | 第63页 |
4.4 双端测距新算法 | 第63-65页 |
4.5 其他类型线路的测距新算法 | 第65-69页 |
4.5.1 同杆双回线的双端测距算法 | 第65页 |
4.5.2 带分支变压器线路的双端测距 | 第65-67页 |
4.5.3 环网的双端测距 | 第67-69页 |
4.6 端故障测距数值仿真 | 第69-83页 |
4.6.1 仿真线路和参数的意义 | 第69-71页 |
4.6.2 伪根问题及新算法判据 | 第71页 |
4.6.3 仿真算例中源数据误差处理 | 第71-72页 |
4.6.4 仿真算例及分析 | 第72-83页 |
4.7 现场调查和新算法的可行性研究 | 第83-88页 |
4.7.1 现场调查汇报 | 第83-85页 |
4.7.2 现场数据分析 | 第85页 |
4.7.3 新算法的可行性研究 | 第85-88页 |
4.8 本章小结 | 第88-89页 |
5 双端测距中线路参数的自适应在线估计 | 第89-101页 |
5.1 引言 | 第89页 |
5.2 端测距的参数估计方法 | 第89-93页 |
5.2.1 单双回线的参数估计 | 第89-92页 |
5.2.2 带分支变压器线路的参数估计 | 第92-93页 |
5.2.3 环网的参数估计 | 第93页 |
5.3 不换位线路参数的在线估计 | 第93-96页 |
5.3.1 水平架设不换位线路参数的在线估计 | 第93-95页 |
5.3.2 一般不对称线路参数的近似在线估计 | 第95-96页 |
5.4 线路参数估计对双端测距的意义 | 第96-97页 |
5.5 仿真算例 | 第97-99页 |
5.6 算例分析 | 第99-100页 |
5.7 本章小结 | 第100-101页 |
6 结论与展望 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-116页 |
攻读博士期间的研究成果 | 第116-118页 |
附录1 | 第118-120页 |
附录2 | 第120-125页 |