论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 传统的配电网结构与保护配置 | 第12-16页 |
1.2.1 传统配电网的结构 | 第12-13页 |
1.2.2 传统配电网的保护配置 | 第13-16页 |
1.3 含分布式电源的配电网保护研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文主要工作 | 第17-19页 |
第2章 分布式电源类型和并网运行方式 | 第19-27页 |
2.1 分布式电源类型 | 第19-21页 |
2.2 分布式电源并网运行方式 | 第21-24页 |
2.3 分布式电源等效模型 | 第24-26页 |
2.3.1 旋转电机型分布式电源等效模型 | 第24-25页 |
2.3.2 逆变型分布式电源等效模型 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 分布式电源接入对配电网继电保护的影响 | 第27-43页 |
3.1 含分布式电源配电网潮流分析 | 第27-28页 |
3.2 含分布式电源的配电网短路点位置对电流保护影响分析 | 第28-37页 |
3.3 分布式电源接入容量对电流保护影响分析 | 第37-38页 |
3.4 分布式电源接入位置对电流保护影响分析 | 第38-39页 |
3.5 分布式电源接入对配电网重合闸影响分析及改进方法 | 第39-42页 |
3.5.1 分布式电源接入对前加速重合闸方式的影响 | 第39-41页 |
3.5.2 分布式电源接入对后加速重合闸方式的影响 | 第41页 |
3.5.3 重合闸保护配置改进方法 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 含分布式电源的配电网本地信息自适应保护 | 第43-65页 |
4.1 含分布式电源的配电网保护策略 | 第43-45页 |
4.2 自适应电流保护方法 | 第45-53页 |
4.2.1 自适应电流保护的基本概念 | 第45页 |
4.2.2 自适应电流速断保护原理 | 第45-47页 |
4.2.3 自适应电流速断保护实现方法 | 第47-53页 |
4.3 含旋转电机型分布式电源的配电网自适应电流保护方法 | 第53-60页 |
4.3.1 改进自适应电流速断保护整定方法分析 | 第53-56页 |
4.3.2 改进自适应整定方法保护范围分析 | 第56页 |
4.3.3 仿真分析 | 第56-60页 |
4.4 含逆变型分布式电源的配电网自适应电流保护方法 | 第60-64页 |
4.4.1 正序故障分量法自适应电流速断保护整定分析 | 第60-61页 |
4.4.2 正序故障分量法自适应整定保护范围分析 | 第61-62页 |
4.4.3 仿真分析 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 含分布式电源的配电网分层区域式决策的广域保护 | 第65-89页 |
5.1 含分布式电源的配电网分层区域式决策的广域保护概述 | 第65-68页 |
5.1.1 广域保护概述 | 第65-66页 |
5.1.2 分层区域式决策的广域保护信息处理方式 | 第66-67页 |
5.1.3 含分布式电源的配电网分层区域式决策的广域保护架构 | 第67-68页 |
5.2 保护关联区域的自适应划分方法 | 第68-72页 |
5.2.1 配电系统网络结构的拓扑描述 | 第68-69页 |
5.2.2 关联区域的划分方法及流程 | 第69页 |
5.2.3 关联区域的自适应修整方法 | 第69-72页 |
5.3 含DG配电网保护方法实现 | 第72-80页 |
5.3.1 利用正序工频电流变化量幅值比较对故障进行一次定位 | 第73-76页 |
5.3.2 利用正序电流相角突变量方向判据实现故障二次定位 | 第76-79页 |
5.3.3 后备保护的实现方法 | 第79页 |
5.3.4 保护方法的实现步骤及流程分析 | 第79-80页 |
5.4 算例分析及仿真验证 | 第80-87页 |
5.4.1 算例分析 | 第80-83页 |
5.4.2 两次故障定位仿真分析 | 第83-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-89页 |
第6章 总结与展望 | 第89-91页 |
6.1 本文总结 | 第89-90页 |
6.2 工作展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
硕士期间所做工作及所获奖励 | 第99页 |